计算溶液所需的质量、体积或浓度。
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| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| L129555-1g |
1g |
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| L129555-5g |
5g |
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| L129555-25g |
25g |
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| L129555-100g |
100g |
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| 别名 | 拉莫三嗪 | 3,5-二氨基-6-(2,3-二氯苯基)-1,2,4-三嗪 | 6-(2,3-二氯苯基)-1,2,4-三嗪-3,5-二胺 | 胃肠道 267119X |
|---|---|
| 英文别名 | LTG | CHEBI:6367 | Lamictal | Tocris-1611 | AKOS005561147 | BDBM50031299 | HMS3268G17 | Lamotrigine Extended Release | Opera_ID_12 | Lamotrigina [Spanish] | Lamotrigine (JAN/USP/INN) | LAMOTRIGINE [JAN] | SCHEMBL35439 | C9H7Cl2N5 | HMS2089M08 | KS-1074 | |
| 规格或纯度 | Moligand™, ≥98% |
| 英文名称 | Lamotrigine |
| 生化机理 | 拉莫三嗪是一种突触前神经元的苯基三嗪钠通道蛋白抑制剂。研究表明,拉莫三嗪能以剂量依赖性方式阻断培养小鼠脊髓中神经元的持续重复发射。这些研究表明,拉莫三嗪能有效抑制谷氨酸和天冬氨酸的释放,但对乙酰胆碱和 GABA 的释放没有影响。拉莫三嗪通过肝脏葡萄糖醛酸化作用被肝脏微粒体灭活。据认为,拉莫三嗪调节快速电压依赖性钠电流的方式与苯妥英和卡马西平相似。此外,拉莫三嗪对钠离子电流产生的去极化电位有小的频率依赖性抑制作用。拉莫三嗪是一种血清素抑制剂。具有体内活性和口服生物利用度。具有多种药理作用,包括钠通道阻断(K i = 9 μM)。选择性抑制癫痫放电,而不是正常的神经元活动。 |
| 储存温度 | 2-8°C储存,充氩 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 作用类型 | 封闭剂 |
| 作用机制 | 钠通道α亚基阻断剂 |
| 备注 | 如果有可能,您尽量在使用的当天配置溶液,并在当天使用完它。但是,如果您需要预先配制储备溶液,我们建议您将溶液等份保存在-20°C的密封小瓶中。通常,它们最多可以使用一个月。在使用前和打开样品瓶之前,我们建议您让您的产品在室温下平衡至少1小时。有毒,请参阅SDS以获取更多信息。需要更多关于溶解度,用法和处理的建议吗?请访问我们的常见问题(FAQ)页面以获取更多详细信息。 |
| 产品介绍 |
Lamotrigine是一种新型抗惊厥药剂,作用于人类血小板和大鼠脑突触体,抑制5-羟色胺(5-HT)吸收,IC50分别为240 μM和474 μM。A sodium channel protein inhibitor. Lamotrigine is a novel anticonvulsant drug for inhibition of 5-HT with IC50 of 240 μM and 474 μM in human platelets and rat brain synaptosomes, and also is a sodium channel blocker. |
| 纯度 | ≥98% |
| ALogP | 1.4 |
|---|
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
| PubChem SID | 504750724 |
|---|---|
| EC号 | 281-901-8 |
| 分子类型 | 小分子 |
| IIUPAC Name | 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine |
| INCHI | 1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16) |
| InChi Key | PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(N=C(N=N2)N)N |
| Isomeric SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(N=C(N=N2)N)N |
| 分子量 | 256.09 |
| Reaxy-Rn | 7589268 |
| Reaxys-RN link address | https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=7589268&ln= |
| 溶解性 | Soluble in DMSO (12 mg/mL) at 40 °C, ethanol (12 mg/mL) at 40 °C, DMF (25 mg/mL), methanol, and dilute hydrochloric acid (slightly soluble). Insoluble in water. |
|---|---|
| 敏感性 | 对热和空气敏感 |
| 熔点 | 216-218°C |
| 分子量 | 256.089 g/mol |
| XLogP3 | 1.400 |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 5 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 1 |
| 精确质量Exact Mass | 255.008 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 255.008 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 90.700 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 16 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 242.000 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| 象形图 | GHS06 |
|---|---|
| 信号词 | 危险 |
| 危险声明 |
H301: 吞咽会中毒 |
| 预防措施声明 |
P264: 处理后要彻底洗手。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P330: 漱口 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P301+P316: 如果吞咽:立即寻求紧急医疗救助。 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | XY5850700 |
| Merck Index | 5353 |
| 个人防护装备 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges |
| 1. Lanteng Wang, Jin Wang, Ang Zhang, Xin-an Huang, Hongtao Lei. (2022) Two binding epitopes modulating specificity of immunoassay for β-agonist detection: Quantitative structure–activity relationship. FOOD CHEMISTRY, 371 (131071). [PMID:34537613] [10.1016/j.foodchem.2021.131071] |
| 2. Rong Wang, Tianfeng Wan, Wenqing Li, Zilin Chen. (2021) Schiff base network-1 incorporated monolithic column for in-tube solid phase microextraction of antiepileptic drugs in human plasma. TALANTA, 226 (122098). [PMID:33676655] [10.1016/j.talanta.2021.122098] |
| 3. Qin Zhou, Yishi Wei, Yijing Liao, Xing Hu, Deming Gong, Guowen Zhang. (2025) Inhibitory mechanism of α-glucosidase by liquiritigenin and its combined effect with acarbose: Multi-spectroscopic analyses and molecular docking simulation. Food Bioscience, 63 (105659). [10.1016/j.fbio.2024.105659] |