| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
(Rac)-Atropine-d3 shares the same molecular target as its non-deuterated form, atropine. Atropine is a competitive antagonist of muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs), blocking the action of acetylcholine at these receptors. It has a higher affinity for M1, M2, and M3 receptor subtypes. Atropine is used clinically as a mydriatic, antispasmodic, and antidote for organophosphate poisoning. The labeled compound is used as a tracer to study the pharmacokinetics and metabolism of atropine.
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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]。
氘代化合物本身在体外不具有内在药理活性;其生物活性与阿托品相同。阿托品是一种强效的毒蕈碱受体拮抗剂,可在体外抑制乙酰胆碱诱导的信号传导。标记化合物用作定量生物样品中阿托品的内标,而非用于评估其自身的药理活性。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
(Rac)-阿托品-d3 不用作治疗药物;其非氘代形式阿托品是一种临床常用的毒蕈碱受体拮抗剂。阿托品在体内口服或肠外给药后吸收良好,半衰期约为 2-4 小时。它在肝脏代谢,并经尿液排泄。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托品浓度。
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| 酶活实验 |
由于(rac)-阿托品-d3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。其非氘代形式的毒蕈碱受体拮抗作用采用与放射性标记配体(例如[³H]N-甲基莨菪碱)的竞争性结合试验进行评估。标记化合物用作LC-MS/MS分析生物样品中阿托品浓度的内标。质量控制包括纯度分析(>95%)。
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| 细胞实验 |
体外细胞培养实验不使用(rac)-阿托品-d3。在研究阿托品在细胞系统中的作用时,使用未标记的化合物。用阿托品处理表达毒蕈碱受体的细胞,并检测乙酰胆碱诱导的钙动员或其他信号通路。标记的化合物用作液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)分析的内标。
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| 动物实验 |
(rac)-阿托品-d3 不用于体内动物研究。在药代动力学研究中,该标记化合物用作内标,用于定量动物血浆或组织样本中的阿托品。在典型的实验方案中,给动物注射阿托品,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,以确保定量结果的准确性和精密度。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
由于(rac)-阿托品-d3并非药物活性成分,因此其药代动力学特性尚未明确。阿托品口服后的生物利用度约为50%,在人体内的半衰期为2-4小时。它在肝脏代谢,并经尿液排泄。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托品。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
(Rac)-阿托品-d3 并非治疗药物,也未进行人体毒性评估。其非氘代形式阿托品是一种安全性良好的成熟药物。该氘代化合物仅供研究使用,操作时应遵循标准实验室防护措施。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
(rac)-阿托品-d3 是一种稳定同位素标记的内标,用于阿托品的药代动力学和代谢研究。它也被称为 (rac)-托品托品酸-d3 和 (rac)-莨菪碱-d3。该化合物可用于分析方法开发、方法验证和质量控制。氘的引入使得利用质谱法能够对生物样品中的阿托品进行精确定量。
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| 分子式 |
C17H20D3NO3
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|---|---|
| 分子量 |
292.39
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| 精确质量 |
292.186
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| CAS号 |
1276197-36-4
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| 相关CAS号 |
Atropine;51-55-8
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| PubChem CID |
162641998
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 熔点 |
113 - 115°C
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| LogP |
1.8
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| tPSA |
49.8
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
5
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| 重原子数目 |
21
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| 分子复杂度/Complexity |
353
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
[2H]C([2H])([2H])N1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3
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| InChi Key |
RKUNBYITZUJHSG-FIBGUPNXSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/i1D3
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| 化学名 |
[8-(trideuteriomethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 3-hydroxy-2-phenylpropanoate
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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 | 3.4201 mL | 17.1004 mL | 34.2009 mL | |
| 5 mM | 0.6840 mL | 3.4201 mL | 6.8402 mL | |
| 10 mM | 0.3420 mL | 1.7100 mL | 3.4201 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) 。