| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1mg |
|
||
| 5mg |
|
||
| Other Sizes |
|
| 靶点 |
Apatinib-d8 shares the same molecular target as its non-deuterated form, apatinib. Apatinib is a highly selective inhibitor of VEGFR-2 (also known as KDR), a receptor tyrosine kinase that plays a critical role in angiogenesis. By blocking VEGFR-2, apatinib inhibits endothelial cell proliferation, migration, and tube formation, leading to reduced tumor angiogenesis. The labeled compound is used as a tracer to study the pharmacokinetics and metabolism of apatinib.
|
|---|---|
| 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]。
氘代化合物本身在体外不具有内在药理活性;其生物活性与阿帕替尼相同。阿帕替尼是一种强效的VEGFR-2抑制剂,IC₅₀值在纳摩尔范围内。体外研究表明,阿帕替尼能有效抑制VEGF刺激的内皮细胞增殖和迁移。该标记化合物用作定量生物样品中阿帕替尼的内标,而非用于评估其自身的药理活性。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
阿帕替尼-d8 不作为治疗药物使用;其非氘代形式阿帕替尼是一种口服有效的 VEGFR-2 抑制剂,用于治疗晚期胃癌和其他实体瘤。阿帕替尼口服后吸收良好,在人体内的半衰期约为 9-12 小时。它主要通过细胞色素 P450 3A4 在肝脏代谢。标记化合物用于药代动力学研究,以精确测定血浆和其他生物基质中的阿帕替尼浓度。
|
| 酶活实验 |
由于阿帕替尼-d8是一种分析标准品,因此其体外受体结合试验并非标准方法。其非氘代形式的VEGFR-2抑制活性可通过激酶活性测定(使用纯化的VEGFR-2酶)或基于细胞的VEGF刺激信号通路测定进行评估。标记化合物用作LC-MS/MS分析生物样品中阿帕替尼浓度的内标。质量控制包括纯度分析(>95%)。
|
| 细胞实验 |
体外细胞培养实验不使用阿帕替尼-d8。在研究阿帕替尼在细胞系统中的作用时,使用未标记的化合物。用阿帕替尼处理内皮细胞,并检测VEGF诱导的增殖、迁移或管状结构形成。标记的化合物用作内标,用于通过LC-MS/MS分析细胞培养基或裂解液中阿帕替尼的浓度。
|
| 动物实验 |
目前尚未开展使用阿帕替尼-d8的体内动物研究。在药代动力学研究中,该标记化合物用作内标,用于定量分析动物血浆或组织样本中的阿帕替尼。在典型的实验方案中,给动物服用阿帕替尼,并在不同时间点采集血样。在进行液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)分析之前,将标记内标添加到样本中,以确保定量分析的准确性和精密度。
|
| 药代性质 (ADME/PK) |
由于阿帕替尼-d8并非药物活性成分,因此其药代动力学特性尚未明确。阿帕替尼口服后的生物利用度约为60-70%,在人体内的半衰期为9-12小时。它主要通过细胞色素P450 3A4代谢。氘代化合物用作内标,以便在药代动力学研究中准确定量阿帕替尼。
|
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
阿帕替尼-d8并非治疗药物,也未进行人体毒性评估。其非氘代形式阿帕替尼通常耐受性良好,常见副作用包括高血压、蛋白尿和手足皮肤反应。该氘代化合物仅供研究使用,应按照标准实验室防护措施进行操作。
|
| 参考文献 | |
| 其他信息 |
盐酸阿帕替尼-d8 是一种稳定同位素标记的内标,用于阿帕替尼的药代动力学和代谢研究。它也称为盐酸阿帕替尼d8。该化合物用于仿制药的分析方法开发、方法验证和质量控制。氘的引入使得利用质谱法可以对生物样品中的阿帕替尼进行精确定量。
|
| 分子式 |
C24H24CLN5O
|
|---|---|
| 分子量 |
433.933263778687
|
| 精确质量 |
441.217
|
| CAS号 |
2468771-44-8
|
| PubChem CID |
139025455
|
| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
|
| tPSA |
90.7
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
3
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
5
|
| 可旋转键数目(RBC) |
6
|
| 重原子数目 |
31
|
| 分子复杂度/Complexity |
608
|
| 定义原子立体中心数目 |
0
|
| SMILES |
c1cc(NC(=O)c2c(NCc3ccncc3)nccc2)ccc1C1(C#N)CCCC1.Cl
|
| InChi Key |
YJFMYZMORFXPKW-DBYQDOQESA-N
|
| InChi Code |
InChI=1S/C24H23N5O.ClH/c25-17-24(11-1-2-12-24)19-5-7-20(8-6-19)29-23(30)21-4-3-13-27-22(21)28-16-18-9-14-26-15-10-18;/h3-10,13-15H,1-2,11-12,16H2,(H,27,28)(H,29,30);1H/i1D2,2D2,11D2,12D2;
|
| 化学名 |
N-[4-(1-cyano-2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriocyclopentyl)phenyl]-2-(pyridin-4-ylmethylamino)pyridine-3-carboxamide;hydrochloride
|
| 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 (体外实验) |
DMSO: 100 mg/mL (226.25 mM)
|
|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.66 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% Saline (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;加入450 μL生理盐水定容至1 mL。 *生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.66 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% (20% SBE-β-CD in Saline) (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入900 μL 20% SBE-β-CD生理盐水溶液中,混匀。 *20% SBE-β-CD 生理盐水溶液的制备(4°C,1 周):将 2 g SBE-β-CD 溶解于 10 mL 生理盐水中,得到澄清溶液。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.66 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% Corn Oil (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 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 | 2.3045 mL | 11.5226 mL | 23.0452 mL | |
| 5 mM | 0.4609 mL | 2.3045 mL | 4.6090 mL | |
| 10 mM | 0.2305 mL | 1.1523 mL | 2.3045 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) 。