4A3-SC8
目录号 : KM32646 CAS No. : 1857340-78-3 纯度 : 99%

4A3-SC8 是一种模块化可降解树突状分子,能使小 RNA 在侵袭性肝癌模型中延长生存期。

规格 价格 是否有货 数量
1mg
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5mg
In-stock
10mg
In-stock
10 mM * 1 mL in DMSO
In-stock
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生物活性

4A3-SC8 is a modular degradable dendrimer that enables small RNAs to extend survival in an aggressive liver cancer model.

体内研究

4A3-SC8 mediates siRNA accumulation mainly in liver and slightly in the spleen and kidneys 24 hours after intravenous injection at dosage of 1 mg siRNA/kg and enables >95% FVII knockdown in mice.

After injection with 4A3-SC8 (100 mg/kg with 4 mg/kg control siRNA siCTR; i.v.; once), mice became sick and lost nearly 20% of their weight on the first day postinjection.

分子式
C75H139N3O16S4
分子量
1467.18
CAS号
1857340-78-3
中文名称
4A3-SC8
运输条件

Room temperature in continental US; may vary elsewhere.

储存方式

2-8°C, protect from light

*In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)

溶解性数据
In Vitro:

DMSO : ≥ 100 mg/mL (68.16 mM)

Ethanol : ≥ 100 mg/mL (68.16 mM)

* "≥" means soluble, but saturation unknown.

配制储备液
浓度 溶剂体积 质量 1 mg 5 mg 10 mg
1 mM 0.6816 mL 3.4079 mL 6.8158 mL
5 mM 0.1363 mL 0.6816 mL 1.3632 mL
10 mM 0.0682 mL 0.3408 mL 0.6816 mL
*

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。
储备液的保存方式和期限:-80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)。-80°C 储存时,请在 6 个月内使用,-20°C 储存时,请在 1 个月内使用 。

In Vivo:

请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:

——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百
分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶

  • 1.

    请依序添加每种溶剂: 10% EtOH → 90% (20% SBE-β-CD in saline)

    Solubility: 2.5 mg/mL (1.70 mM); Suspended solution; Need ultrasonic

    此方案可获得 2.5 mg/mL (1.70 mM) 的均匀悬浊液,悬浊液可⽤于⼝服和腹腔注射。

    以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 EtOH 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD ⽣理盐⽔⽔溶液中,混合均匀。

The molarity calculator equation
Mass (g) = Concentration (mol/L) × Volume (L) × Molecular Weight (g/mol)
The dilution calculator equation
Concentration (start) × Volume (start) = Concentration (final) × Volume (final)
This equation is commonly abbreviated as: C1V1 = C2V2