| 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 |
L-Glutathione reduced-13C2,15N targets the same biological systems as unlabeled glutathione (GSH). As a stable isotope-labeled analog, it does not have a distinct pharmacological target but serves as an analytical tracer. GSH is a ubiquitous tripeptide that plays a critical role in cellular antioxidant defense, redox homeostasis, and detoxification of xenobiotics. The labeled compound is used to study glutathione metabolism and to accurately quantify GSH levels in biological matrices using mass spectrometry.
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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]。
在体外,还原型L-谷胱甘肽-13C2,15N并非用作药理活性化合物,而是用作测定谷胱甘肽水平的分析标准品。它作为内标添加到生物样品(例如细胞裂解液、血浆、组织匀浆)中,以校正液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)分析过程中样品制备、电离效率和基质效应的变化。该化合物在分析过程中的行为与未标记的谷胱甘肽相同,因此可以进行精确的定量分析。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,还原型L-谷胱甘肽-13C2,15N不作为治疗药物使用,而是用于药代动力学和代谢研究,以追踪谷胱甘肽的分布。它可以以示踪剂量给药于动物或人体,并通过质谱法测定其在血浆、尿液和组织中的浓度。氘代标记使得标记化合物和未标记化合物能够同时被测定,从而实现详细的药代动力学分析。
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| 酶活实验 |
体外测定还原型L-谷胱甘肽-13C2,15N的方法通常采用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)分析生物样品。将已知浓度的该化合物作为内标添加到样品(例如血浆、尿液、组织匀浆)中。使用蛋白质沉淀或固相萃取法提取样品,并用LC-MS/MS进行分析。通过监测¹³C/¹⁵N标记化合物和目标分析物(谷胱甘肽)的特定质谱跃迁来定量该化合物。使用已知浓度的未标记化合物和固定浓度的标记内标来制备校准曲线。
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| 细胞实验 |
在体外细胞实验中,还原型L-谷胱甘肽(13C2,15N)可用于细胞培养研究中追踪谷胱甘肽的代谢。用该化合物处理细胞后,通过液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)分析培养基和细胞裂解液中的谷胱甘肽及其代谢物。13C/15N标记的化合物能够实现精确的定量和代谢追踪。然而,具体的实验方案会根据研究目标和所用细胞类型而有所不同。
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| 动物实验 |
在体内研究中,通常以示踪剂量通过静脉或口服途径向动物施用还原型L-谷胱甘肽-13C2,15N。在不同时间点采集血样,并采用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)测定血浆中标记化合物和未标记化合物的浓度。根据浓度-时间曲线计算药代动力学参数(例如,半衰期、清除率、分布容积)。所有动物实验均按照机构指南进行。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
还原型L-谷胱甘肽(13C2,15N)的药代动力学性质预计与未标记的谷胱甘肽相同,因为同位素标记不会显著改变该化合物的物理或化学性质。谷胱甘肽代谢迅速,半衰期短。它在细胞内合成,并由γ-谷氨酰转移酶和其他酶降解。标记化合物用作内标,以精确测定生物样品中谷胱甘肽的药代动力学。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
由于L-谷胱甘肽还原型-13C2,15N仅以示踪剂量使用,且不用于发挥药理活性,因此其毒理学数据有限。在用于分析目的的低剂量下,该化合物被认为是安全无毒的。未标记的谷胱甘肽通常耐受性良好,并且是一种天然存在的化合物。标记化合物在示踪剂量下不具有遗传毒性或致癌性。因此,将其用作分析标准品无需进行全面的毒理学研究。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
L-还原型谷胱甘肽-13C2,15N 是一种稳定同位素标记的 L-还原型谷胱甘肽 (GSH) 类似物,其甘氨酸残基上分别标记有 ¹³C 和 ¹⁵N。其分子式为 C10H17N3O6S,分子量为 310.30。它可用作液相色谱-串联质谱法 (LC-MS/MS) 定量生物样品中谷胱甘肽的内标。该化合物未获准用于人体治疗,仅供分析研究之用。它以高纯度研究试剂 (≥95%) 的形式提供,供实验室使用。
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| 分子式 |
C10H17N3O6S
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| 分子量 |
307.32348
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| 精确质量 |
310.088
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| CAS号 |
815610-65-2
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| 相关CAS号 |
L-Glutathione reduced;70-18-8;L-Glutathione reduced-13C;L-Glutathione reduced-d2;L-Glutathione reduced-15N
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| PubChem CID |
45039351
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 熔点 |
200-202ºC (dec.)
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| LogP |
-4.5
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| tPSA |
197.62
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| 氢键供体(HBD)数目 |
6
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| 氢键受体(HBA)数目 |
8
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| 可旋转键数目(RBC) |
9
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| 重原子数目 |
20
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| 分子复杂度/Complexity |
389
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| 定义原子立体中心数目 |
2
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| SMILES |
C(CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)[15NH][13CH2][13C](=O)O)[C@@H](C(=O)O)N
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| InChi Key |
RWSXRVCMGQZWBV-DUHRKNADSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1/i3+1,8+1,12+1
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| 化学名 |
(2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(hydroxycarbonyl(113C)methyl(15N)amino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic 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 | 3.2539 mL | 16.2697 mL | 32.5394 mL | |
| 5 mM | 0.6508 mL | 3.2539 mL | 6.5079 mL | |
| 10 mM | 0.3254 mL | 1.6270 mL | 3.2539 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) 。