Citric acid-13C3 (citric acid-13C3)

别名: 柠檬酸-1,5-13C2
目录号: V56324 纯度: ≥98%
Citric Acid-13C3 是 13C(碳 13)标记的柠檬酸。
Citric acid-13C3 (citric acid-13C3) CAS号: 302912-06-7
产品类别: Apoptosis
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
1mg
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  • 柠檬酸
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产品描述
柠檬酸-13C3 是碳-13标记的柠檬酸。柠檬酸是一种防腐剂和食品添加剂。柠檬酸可诱导HaCaT细胞凋亡,并使细胞周期停滞于G2/M期和S期。柠檬酸通过降低抗氧化酶活性造成肝脏氧化损伤。柠檬酸可导致小鼠肾毒性。
柠檬酸-13C3是柠檬酸的稳定同位素标记形式。该化合物在分析化学(液相色谱-质谱联用、气相色谱-质谱联用)中用作内标。柠檬酸本身是一种天然防腐剂、食品酸味增强剂,也是柠檬酸循环(克雷布斯循环)中的关键中间体。
生物活性&实验参考方法
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).
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。
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。
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。
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。
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。
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。
参考文献

[1]. Impact of Deuterium Substitution on the Pharmacokinetics of Pharmaceuticals. Ann Pharmacother. 2019 Feb;53(2):211-216.

[2]. Study on injury effect of food additive citric acid on liver tissue in mice. Cytotechnology. 2014 Mar;66(2):275-82.

[3]. Chen X, Lv Q, Liu Y, Deng W. Effects of the food additive, citric acid, on kidney cells of mice. Biotech Histochem. 2015 Jan90(1):38-44.

[4]. Citric acid induces cell-cycle arrest and apoptosis of human immortalized keratinocyte cell line (HaCaT) via caspase- and mitochondrial-dependent signaling pathways. Anticancer Res. 2013 Oct33(10):4411-20.

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。
*注: 文献方法仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些方法的准确性
化学信息 & 存储运输条件
分子式
C313C3H8O7
分子量
195.10
精确质量
195.037
CAS号
302912-06-7
相关CAS号
Citric acid;77-92-9
PubChem CID
10313505
外观&性状
Typically exists as solid at room temperature
密度
1.762g/cm3
折射率
1.575
LogP
-1.7
tPSA
132.13
氢键供体(HBD)数目
4
氢键受体(HBA)数目
7
可旋转键数目(RBC)
5
重原子数目
13
分子复杂度/Complexity
227
定义原子立体中心数目
0
SMILES
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
InChi Key
KRKNYBCHXYNGOX-CQDYUVAPSA-N
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
化学名
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
HS Tariff Code
2934.99.9001
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)
溶解度数据
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
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
(IP/IV/IM/SC等)
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO 50 μL Tween 80 850 μL Saline)
*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 : PEG300Tween 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: 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。
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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)]
*20% SBE-β-CD in Saline的制备(4°C,储存1周):将2g SBE-β-CD (磺丁基-β-环糊精) 溶解于10mL生理盐水中,得到澄清溶液。
注射用配方 5: 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin : Saline = 50 : 50 (如: 500 μL 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (羟丙基环胡精) 500 μL Saline)
注射用配方 6: DMSO : PEG300 : Castor oil : Saline = 5 : 10 : 20 : 65 (如: 50 μL DMSO 100 μL PEG300 200 μL Castor oil 650 μL Saline)
注射用配方 7: Ethanol : Cremophor : Saline = 10: 10 : 80 (如: 100 μL Ethanol 100 μL Cremophor 800 μL Saline)
注射用配方 8: 溶解于Cremophor/Ethanol (50 : 50), 然后用生理盐水稀释。
注射用配方 9: EtOH : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL EtOH 900 μL Corn oil)
注射用配方 10: EtOH : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL EtOH 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL 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: 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。
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口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400)
口服配方 4: 悬浮于0.2% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 5: 溶解于0.25% Tween 80 and 0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 6: 做成粉末与食物混合


注意: 以上为较为常见方法,仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些配方的准确性。具体溶剂的选择首先应参照文献已报道溶解方法、配方或剂型,对于某些尚未有文献报道溶解方法的化合物,需通过前期实验来确定(建议先取少量样品进行尝试),包括产品的溶解情况、梯度设置、动物的耐受性等。

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。

计算器

摩尔浓度计算器可计算特定溶液所需的质量、体积/浓度,具体如下:

  • 计算制备已知体积和浓度的溶液所需的化合物的质量
  • 计算将已知质量的化合物溶解到所需浓度所需的溶液体积
  • 计算特定体积中已知质量的化合物产生的溶液的浓度
使用摩尔浓度计算器计算摩尔浓度的示例如下所示:
假如化合物的分子量为350.26 g/mol,在5mL DMSO中制备10mM储备液所需的化合物的质量是多少?
  • 在分子量(MW)框中输入350.26
  • 在“浓度”框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在“体积”框中输入5,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案17.513 mg出现在“质量”框中。以类似的方式,您可以计算体积和浓度。

稀释计算器可计算如何稀释已知浓度的储备液。例如,可以输入C1、C2和V2来计算V1,具体如下:

制备25毫升25μM溶液需要多少体积的10 mM储备溶液?
使用方程式C1V1=C2V2,其中C1=10mM,C2=25μM,V2=25 ml,V1未知:
  • 在C1框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在C2框中输入25,然后选择正确的单位(μM)
  • 在V2框中输入25,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案62.5μL(0.1 ml)出现在V1框中
g/mol

分子量计算器可计算化合物的分子量 (摩尔质量)和元素组成,具体如下:

注:化学分子式大小写敏感:C12H18N3O4  c12h18n3o4
计算化合物摩尔质量(分子量)的说明:
  • 要计算化合物的分子量 (摩尔质量),请输入化学/分子式,然后单击“计算”按钮。
分子质量、分子量、摩尔质量和摩尔量的定义:
  • 分子质量(或分子量)是一种物质的一个分子的质量,用统一的原子质量单位(u)表示。(1u等于碳-12中一个原子质量的1/12)
  • 摩尔质量(摩尔重量)是一摩尔物质的质量,以g/mol表示。
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配液计算器可计算将特定质量的产品配成特定浓度所需的溶剂体积 (配液体积)

  • 输入试剂的质量、所需的配液浓度以及正确的单位
  • 单击“计算”按钮
  • 答案显示在体积框中
动物体内实验配方计算器(澄清溶液)
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量)
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶/难溶于水的化合物),不同的产品和批次配方组成不同,如对配方有疑问,可先联系我们提供正确的体内实验配方。此外,请注意这只是一个配方计算器,而不是特定产品的确切配方。
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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) 。

联系我们