Butanedioic acid-13C2 (succinic acid-13C2; succinic acid-13C2)

别名: [1,4 -13C2 ] - 琥珀酸标准品;丁二酸-1,4-13C2;琥珀酸-1,4-13C2
目录号: V70987 纯度: ≥98%
丁二酸-13C2 是 13C(碳 13)标记的琥珀酸。
Butanedioic acid-13C2 (succinic acid-13C2; succinic acid-13C2) CAS号: 79864-95-2
产品类别: Endogenous Metabolite
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
5mg
10mg
Other Sizes

Other Forms of Butanedioic acid-13C2 (succinic acid-13C2; succinic acid-13C2):

  • 琥珀酸
点击了解更多
InvivoChem产品被CNS等顶刊论文引用
产品描述
丁二酸-13C2 是碳13标记的琥珀酸。琥珀酸是一种强效的口服生物活性抗焦虑药。琥珀酸是三羧酸循环的中间产物。琥珀酸是食品、化工和制药行业中许多重要工业化学品的原料。
丁二酸-13C2(琥珀酸-1,4-13C2)是琥珀酸的13C标记形式,琥珀酸是一种二羧酸,也是三羧酸循环(TCA循环,又称克雷布斯循环或柠檬酸循环)的关键中间体。两个碳-13原子的引入使其具有独特的分子量(M+2),从而可以通过质谱(MS)和核磁共振(NMR)光谱进行精确检测和定量。这种同位素标记化合物可用作分析内标和代谢示踪剂。
生物活性&实验参考方法
靶点
No specific drug target; serves as a stable isotope-labeled tracer for studying TCA cycle metabolism. Endogenous succinic acid is an intermediate in cellular energy metabolism.
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]。
在酶促反应中,未标记的琥珀酸(琥珀酸盐)是琥珀酸脱氢酶(电子传递链复合物II)的底物,该酶催化琥珀酸在三羧酸循环中氧化为富马酸。作为同位素标记化合物,丁二酸-13C2 具有相同的生化性质,但具有独特的质量特征,可用于精确定量分析。
体内研究 (In Vivo)
未标记的琥珀酸是一种强效的口服抗焦虑剂,在临床前焦虑模型中已证实有效。它是三羧酸循环的中间产物,可用作食品、化工和制药行业中许多重要工业化学品的原料。琥珀酸还可通过SUCNR1受体发挥信号分子的作用。
酶活实验
受体结合试验不适用。该化合物的标准分析方案是将其用作内标,通过液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)或气相色谱-质谱(GC-MS)定量分析生物样品中的琥珀酸。样品制备包括用有机溶剂沉淀蛋白质、衍生化(用于GC-MS)以及在C18柱上分离(用于LC-MS)。检测采用负离子模式下的多反应监测(MRM)。
细胞实验
在代谢通量研究中,细胞培养于含有13C标记底物的培养基中。丁二酸-13C2可添加到培养基中(0.5-5 mM),并孵育1-24小时。提取细胞代谢物,并通过液相色谱-质谱联用(LC-MS)或核磁共振(NMR)进行分析,以追踪13C掺入三羧酸循环中间体和下游代谢物的情况,从而计算代谢通量速率。
动物实验
体内代谢研究包括通过灌胃或静脉注射(50-200 mg/kg)向啮齿动物施用丁二酸-13C2。在多个时间点(0-8 小时)采集血样。采集包括肝脏、肌肉和脑组织在内的组织进行代谢物提取。采用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)定量分析琥珀酸和其他三羧酸循环中间体(富马酸、苹果酸、柠檬酸、α-酮戊二酸)的同位素富集度。
药代性质 (ADME/PK)
作为内标和示踪剂,其药代动力学性质不予直接评估。未标记的琥珀酸在三羧酸循环中迅速代谢。给药后,琥珀酸通过特异性转运蛋白(SLC13A2/A3)被细胞摄取,并被琥珀酸脱氢酶氧化。由于细胞摄取和代谢迅速,其血浆半衰期较短(啮齿动物通常<30分钟)。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
目前尚无针对标记化合物的具体毒性数据报告。未标记的琥珀酸是一种内源性代谢物,天然存在于所有活细胞中,通常被认为是安全的。在药理学研究中,高剂量琥珀酸通常耐受性良好,安全性较高。然而,异常的琥珀酸蓄积与某些疾病状态相关,包括缺血再灌注损伤和癌症。
参考文献
[1]. Russak EM, et al. Impact of Deuterium Substitution on the Pharmacokinetics of Pharmaceuticals. Ann Pharmacother. 2019 Feb;53(2):211-216.
[2]. Zhang YJ, et al. Optimization of succinic acid fermentation with Actinobacillus succinogenes by response surface methodology (RSM). J Zhejiang Univ Sci B. 2012 Feb;13(2):103-10.
[3]. A T JOHNS, et al. The production of propionic acid by decarboxylation of succinic acid in a bacterial fermentation. Biochem J. 194842(1):ii.
[4]. Si Wei Chen, Anxiolytic-like effect of succinic acid in mice. Life Sci. 2003 Nov 773(25):3257-64.
其他信息
丁二酸-13C2 是一种稳定同位素标记化合物,专门用于科研和生物分析。它是一种重要的示踪剂,可用于利用质谱或核磁共振技术研究三羧酸循环动力学、代谢通量和细胞能量学。该化合物并非治疗药物,也未获批准用于任何临床用途。此外,它还可用作内标,用于定量分析各种生物基质中的琥珀酸。
*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
C213C2H6O4
分子量
120.07
精确质量
120.033
CAS号
79864-95-2
相关CAS号
Succinic acid;110-15-6
PubChem CID
10290778
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.409g/cm3
沸点
235ºC
熔点
187-190ºC(lit.)
折射率
1.478
LogP
-0.6
tPSA
74.6
氢键供体(HBD)数目
2
氢键受体(HBA)数目
4
可旋转键数目(RBC)
3
重原子数目
8
分子复杂度/Complexity
92.6
定义原子立体中心数目
0
SMILES
C(CC(=O)O)C(=O)O
InChi Key
KDYFGRWQOYBRFD-CQDYUVAPSA-N
InChi Code
InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i3+1,4+1
化学名
(1,4-13C2)butanedioic 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。
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)]
*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。
View More

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 8.3285 mL 41.6424 mL 83.2848 mL
5 mM 1.6657 mL 8.3285 mL 16.6570 mL
10 mM 0.8328 mL 4.1642 mL 8.3285 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。
/

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。
+
+
+

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