Lithium Chloride (LiCl) hemmt die Replikation von Herpes-simplex-Viren Typ 1 und Typ 2 in Konzentrationen, die die Replikation von Wirtszellen ermöglichen. Lithium Chloride verhindert auch Glukokortikoid-induzierte Osteonekrose von Femurköpfen und stärkt die Aktivität mesenchymaler Stammzellen bei Ratten.
Lithium Chloride kann verwendet werden, um Tiermodelle der chronischen Epilepsie zu induzieren.
DMSO
: 8 mg/mL
(188.72 mM)
(Feuchtigkeitskontaminiertes DMSO kann die Löslichkeit verringern. Verwenden Sie frisches, wasserfreies DMSO.)
Water
: 8 mg/mL
Ethanol
: 8 mg/mL
Molaritätsrechner
VerdünnungsrechnerMolekulargewichtsrechner
In vivo Charge:
Homogeneous suspension
CMC-NA
≥5mg/ml
Taking the 1 mL working solution as an example, add 5 mg of this product to 1 ml of CMC-Na solution, mix evenly to obtain a homogeneous suspension with a final concentration of 5 mg/ml.
Clear solution
5%DMSO
40%PEG300
5%Tween80
50%ddH2O
Von Selleck Labs validiert. Sollten Sie Anpassungen an dieser Formulierung benötigen, kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für kundenspezifische Tests.
0.400mg/ml
(9.44mM)
Taking the 1 mL working solution as an example, add 50 μL of 8 mg/ml clarified DMSO stock solution to 400 μL of PEG300, mix evenly to clarify it; add 50 μL of Tween80 to the above system, mix evenly to clarify; then continue to add 500 μL of ddH2O to adjust the volume to 1 mL. The mixed solution should be used immediately for optimal results.
Clear solution
5% DMSO
95% Corn oil
Von Selleck Labs validiert. Sollten Sie Anpassungen an dieser Formulierung benötigen, kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für kundenspezifische Tests.
0.400mg/ml
(9.44mM)
Taking the 1 mL working solution as an example, add 50 μL of 8 mg/ml clear DMSO stock solution to 950 μL of corn oil and mix evenly. The mixed solution should be used immediately for optimal results.
In-vivo-Formulierungsrechner (Klare Lösung)
Schritt 1: Geben Sie die untenstehenden Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier zur Berücksichtigung von Verlusten während des Experiments)
mg/kggμL
Schritt 2: Geben Sie die In-vivo-Formulierung ein (Dies ist nur der Rechner, keine Formulierung. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn es im Abschnitt "Löslichkeit" keine In-vivo-Formulierung gibt.)
% DMSO
%
% Tween 80
% ddH2O
%DMSO
%
Berechnungsergebnisse:
Arbeitskonzentration: mg/ml;
Methode zur Herstellung der DMSO-Stammlösung: mg Wirkstoff vorgelöst in μL DMSO ( Konzentration der Stammlösung mg/mL, Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn die Konzentration die DMSO-Löslichkeit der Wirkstoffcharge überschreitet. )
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung:Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügenμL PEG300, mischen und klären, dann hinzufügenμL Tween 80, mischen und klären, dann hinzufügen μL ddH2O, mischen und klären.
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung:Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügen μL Maisöl, mischen und klären.
Hinweis:1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen. 2. Achten Sie darauf, das/die Lösungsmittel der Reihe nach hinzuzufügen. Sie müssen sicherstellen, dass die bei der vorherigen Zugabe erhaltene Lösung eine klare Lösung ist, bevor Sie mit der Zugabe des nächsten Lösungsmittels fortfahren. Physikalische Methoden wie Vortex, Ultraschall oder ein heißes Wasserbad können zur Unterstützung des Lösens verwendet werden.
Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht.
selleck.de
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product.AssayType}
product.Concentration}
product.IncubationTime}
product.Formulation}
product.ActivityDescription}
PMID
Verdünnungsrechner
Berechnen Sie die erforderliche Verdünnung zur Herstellung einer Stammlösung. Der Selleck-Verdünnungsrechner basiert auf der folgenden Gleichung:
Konzentration (Start) x Volumen (Start) = Konzentration (Ende) x Volumen (Ende)
Diese Gleichung wird üblicherweise abgekürzt als: C1V1 = C2V2 ( )
Verwenden Sie bei der Herstellung von Stammlösungen immer das chargenspezifische Molekulargewicht des Produkts, das auf dem Etikett des Vials und im MSDS / COA (online verfügbar) angegeben ist.
Die Gleichung des Seriellen Verdünnungsrechners
Molekulargewichtsrechner
Geben Sie die chemische Formel einer Verbindung ein, um deren Molmasse und elementare Zusammensetzung zu berechnen:
Tipp: Chemische Formel ist groß- und kleinschreibungsempfindlich. C10H16N2O2c10h16n2o2
Anleitung zur Berechnung der Molmasse (Molekulargewicht) einer chemischen Verbindung:
Um die Molmasse einer chemischen Verbindung zu berechnen, geben Sie bitte deren chemische Formel ein und klicken Sie auf Berechnen.
Definitionen von Molekülmasse, Molekulargewicht, Molmasse und Molgewicht:
Die Molekülmasse (Molekulargewicht) ist die Masse eines Moleküls einer Substanz und wird in den vereinheitlichten atomaren Masseneinheiten (u) ausgedrückt. (1 u entspricht 1/12 der Masse eines Atoms von Kohlenstoff-12) Die Molmasse (Molgewicht) ist die Masse eines Mols einer Substanz und wird in g/mol ausgedrückt.