| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Not applicable. As a stable isotope-labeled biochemical, this compound has no distinct pharmacological target. It is an analytical standard. Unlabeled citric acid is a metabolic intermediate and chelating agent. This labeled version is used for tracing metabolic pathways, where it is processed by the same enzymes as unlabeled citrate in the Krebs cycle (e.g., citrate synthase, aconitase).
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| 体外研究 (In Vitro) |
药物化合物中通常包含碳、氢和其他元素的稳定重同位素,主要用作药物研发过程中的定量示踪剂。由于氘代可能影响药物的药代动力学和代谢特性,因此值得关注[1]。
柠檬酸可诱导HaCaT细胞凋亡,并导致细胞周期停滞于G2/M期和S期。它还能通过降低抗氧化酶的活性,造成肝脏氧化损伤。作为一种标记示踪剂,柠檬酸-13C3在这些检测中的行为预计与未标记的柠檬酸相同,但其生物活性并非其作为标准品的主要用途。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
柠檬酸可通过降低抗氧化酶活性导致小鼠肾毒性。作为内标,13C标记的柠檬酸可用于代谢通量研究,以追踪体内中心碳代谢。可通过液相色谱-质谱联用(LC-MS)技术,向动物体内施用13C标记的柠檬酸,以追踪其在下游代谢物(如α-酮戊二酸、琥珀酸和苹果酸)中的掺入情况。
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| 酶活实验 |
细胞酶和通路。对于无细胞分析,该化合物用作液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)的内标。典型的实验方案包括:在空白基质中制备未标记柠檬酸(目标分析物)的校准曲线,并在每个标准品、对照品和样品中添加固定浓度(例如 100 ng/mL)的柠檬酸-13C3。使用分析物与内标的峰面积比进行定量。无需进行特异性受体结合研究。
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| 细胞实验 |
在细胞培养研究中,柠檬酸-13C3可用作代谢示踪剂。将HaCaT细胞或癌细胞系在添加了5-25 mM柠檬酸-13C3的培养基中培养1-48小时。实验结束时,用80%甲醇从细胞沉淀中提取极性代谢物,并通过液相色谱-高分辨率质谱(LC-HRMS)分析细胞代谢物(柠檬酸、异柠檬酸、α-酮戊二酸)。13C标记引起的质量偏移可以追踪柠檬酸在细胞内的代谢过程。
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| 动物实验 |
在代谢通量研究中,通常通过腹腔注射(例如,100-500 mg/kg)或饲料途径向小鼠施用柠檬酸-13C3。在不同时间点(15分钟至24小时)采集血液和组织(肝脏、肾脏)样本。从样本中提取代谢物,并通过液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)或核磁共振(NMR)分析关键三羧酸循环中间体的13C标记模式。这使得可以计算不同代谢途径的通量。此外,柠檬酸-13C3还可用于开发LC-MS/MS方法,以定量生物样品中的柠檬酸盐,并作为内标校正基质效应和仪器差异。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
柠檬酸-13C3(三个碳原子上标记有13C)与未标记的柠檬酸具有相同的吸收、分布、代谢和排泄特性。柠檬酸盐是一种小极性分子,与蛋白质结合率低,可自由地通过肾脏滤过。它是克雷布斯循环的关键中间体,会被细胞代谢。外源性柠檬酸盐可作为许多细胞和组织的主要能量来源。通过追踪13C原子可以确定其代谢途径。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
柠檬酸(及其标签所示形式)通常被美国食品药品监督管理局 (FDA) 认定为可安全用作食品添加剂。然而,在高治疗剂量下,它可能导致显著的不良反应。研究表明,柠檬酸可诱导小鼠肝脏氧化损伤和肾脏毒性。在人体中,高剂量柠檬酸盐可导致严重的代谢性碱中毒和低钙血症。其标签所示类似物具有相同的安全性。它是一种化学中间体,可能具有刺激性。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
柠檬酸-13C3是一种稳定同位素标记的生化试剂,主要用作质谱法定量生物样品中柠檬酸的内标。它也用作代谢研究的示踪剂。其分子式为C3¹3C3H₈O₇,分子量为195.10 g/mol(未标记柠檬酸的分子量为192.12 g/mol)。它是一种高纯度(>98%)的分析化学试剂。
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| 分子式 |
C313C3H8O7
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|---|---|
| 分子量 |
195.10
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| 精确质量 |
195.037
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| CAS号 |
302912-06-7
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| 相关CAS号 |
Citric acid;77-92-9
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| PubChem CID |
10313505
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| 外观&性状 |
Typically exists as solid at room temperature
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| 密度 |
1.762g/cm3
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| 折射率 |
1.575
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| LogP |
-1.7
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| tPSA |
132.13
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| 氢键供体(HBD)数目 |
4
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| 氢键受体(HBA)数目 |
7
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| 可旋转键数目(RBC) |
5
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| 重原子数目 |
13
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| 分子复杂度/Complexity |
227
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
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| InChi Key |
KRKNYBCHXYNGOX-CQDYUVAPSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i3+1,4+1
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| 化学名 |
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
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| HS Tariff Code |
2934.99.9001
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| 存储方式 |
Powder -20°C 3 years 4°C 2 years In solvent -80°C 6 months -20°C 1 month |
| 运输条件 |
Room temperature (This product is stable at ambient temperature for a few days during ordinary shipping and time spent in Customs)
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| 溶解度 (体外实验) |
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
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| 溶解度 (体内实验) |
注意: 如下所列的是一些常用的体内动物实验溶解配方,主要用于溶解难溶或不溶于水的产品(水溶度<1 mg/mL)。 建议您先取少量样品进行尝试,如该配方可行,再根据实验需求增加样品量。
注射用配方
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO → 50 μL Tween 80 → 850 μL Saline)(IP/IV/IM/SC等) *生理盐水/Saline的制备:将0.9g氯化钠/NaCl溶解在100 mL ddH ₂ O中,得到澄清溶液。 注射用配方 2: DMSO : PEG300 :Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL DMSO → 400 μL PEG300 → 50 μL Tween 80 → 450 μL Saline) 注射用配方 3: DMSO : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL DMSO → 900 μL Corn oil) 示例: 以注射用配方 3 (DMSO : Corn oil = 10 : 90) 为例说明, 如果要配制 1 mL 2.5 mg/mL的工作液, 您可以取 100 μL 25 mg/mL 澄清的 DMSO 储备液,加到 900 μL Corn oil/玉米油中, 混合均匀。 View More
注射用配方 4: DMSO : 20% SBE-β-CD in Saline = 10 : 90 [如:100 μL DMSO → 900 μL (20% SBE-β-CD in Saline)] 口服配方
口服配方 1: 悬浮于0.5% CMC Na (羧甲基纤维素钠) 口服配方 2: 悬浮于0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素) 示例: 以口服配方 1 (悬浮于 0.5% CMC Na)为例说明, 如果要配制 100 mL 2.5 mg/mL 的工作液, 您可以先取0.5g CMC Na并将其溶解于100mL ddH2O中,得到0.5%CMC-Na澄清溶液;然后将250 mg待测化合物加到100 mL前述 0.5%CMC Na溶液中,得到悬浮液。 View More
口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400) 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解配方/方案: 1、请先配制澄清的储备液(如:用DMSO配置50 或 100 mg/mL母液(储备液)); 2、取适量母液,按从左到右的顺序依次添加助溶剂,澄清后再加入下一助溶剂。以 下列配方为例说明 (注意此配方只用于说明,并不一定代表此产品 的实际溶解配方): 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% ddH2O (或 saline); 假设最终工作液的体积为 1 mL, 浓度为5 mg/mL: 取 100 μL 50 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀/澄清;向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀/澄清;然后继续加入450 μL ddH2O (或 saline)定容至 1 mL; 3、溶剂前显示的百分比是指该溶剂在最终溶液/工作液中的体积所占比例; 4、 如产品在配制过程中出现沉淀/析出,可通过加热(≤50℃)或超声的方式助溶; 5、为保证最佳实验结果,工作液请现配现用! 6、如不确定怎么将母液配置成体内动物实验的工作液,请查看说明书或联系我们; 7、 以上所有助溶剂都可在 Invivochem.cn网站购买。 |
| 制备储备液 | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 5.1256 mL | 25.6279 mL | 51.2558 mL | |
| 5 mM | 1.0251 mL | 5.1256 mL | 10.2512 mL | |
| 10 mM | 0.5126 mL | 2.5628 mL | 5.1256 mL |
1、根据实验需要选择合适的溶剂配制储备液 (母液):对于大多数产品,InvivoChem推荐用DMSO配置母液 (比如:5、10、20mM或者10、20、50 mg/mL浓度),个别水溶性高的产品可直接溶于水。产品在DMSO 、水或其他溶剂中的具体溶解度详见上”溶解度 (体外)”部分;
2、如果您找不到您想要的溶解度信息,或者很难将产品溶解在溶液中,请联系我们;
3、建议使用下列计算器进行相关计算(摩尔浓度计算器、稀释计算器、分子量计算器、重组计算器等);
4、母液配好之后,将其分装到常规用量,并储存在-20°C或-80°C,尽量减少反复冻融循环。
计算结果:
工作液浓度: mg/mL;
DMSO母液配制方法: mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL)。如该浓度超过该批次药物DMSO溶解度,请首先与我们联系。
体内配方配制方法:取 μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL ddH2O,混匀澄清。
(1) 请确保溶液澄清之后,再加入下一种溶剂 (助溶剂) 。可利用涡旋、超声或水浴加热等方法助溶;
(2) 一定要按顺序加入溶剂 (助溶剂) 。