Zuclopenthixol-d4 succinate

别名: [2H4]-珠氯噻醇琥珀酸
目录号: V71782 纯度: ≥98%
Zuclopenthixol-d4(琥珀酸盐)是 Zuclopenthixol 的氘标记形式。
Zuclopenthixol-d4 succinate CAS号: 1246833-97-5
产品类别: Dopamine Receptor
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
5mg
Other Sizes

Other Forms of Zuclopenthixol-d4 succinate:

  • 珠氯噻醇
  • trans-Clopenthixol dihydrochloride ((E)-Clopenthixol dihydrochloride)
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产品描述
琥珀酸佐克洛喷噻醇-d4是佐克洛喷噻醇的氘代标记形式。佐克洛喷噻醇是一种噻吨类似物,也是多巴胺D1/D2受体的拮抗剂。
琥珀酸佐克洛喷噻醇-d4是噻吨类抗精神病药物佐克洛喷噻醇的氘代标记类似物,其四个氘原子取代了佐克洛喷噻醇上不可交换的位置。它是佐克洛喷噻醇的顺式(Z)异构体。该化合物主要用作药代动力学和治疗药物监测研究中佐克洛喷噻醇的分析内标,用于精确定量分析,因为氘代形式不会改变佐克洛喷噻醇的药理学或化学性质。
生物活性&实验参考方法
靶点
Zuclopenthixol-d4 exhibits the same receptor-binding pharmacology as its non-deuterated parent compound, targeting dopamine D1 and D2 receptors, as well as serotonin 5-HT2 receptors. As a thioxanthene neuroleptic, it functions as an antipsychotic agent. The deuterated analog retains the full pharmacological profile of zuclopenthixol, including its CYP2D6-dependent metabolism and clinical outcome profile.
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]。
氘代化合物的结合亲和力和功能活性与未氘代的佐克隆噻醇相同。在非交换位点引入氘并不影响化合物与多巴胺或血清素受体的相互作用。体外受体结合研究证实,氘代类似物与母体化合物具有相同的效力和选择性。使用氘代类似物的细胞实验表明,其药理作用与母体化合物相同,包括拮抗多巴胺D2受体和血清素5-HT2受体。该化合物可抑制表达相关受体的细胞中神经递质诱导的信号通路。细胞反应与未氘代的祖克隆噻醇观察到的反应相同,证实氘代不会改变功能活性。
体内研究 (In Vivo)
在液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)方法中,氘代佐克隆噻醇琥珀酸盐用作内标,用于定量分析生物基质中的佐克隆噻醇。在提取前,将已知浓度的氘代化合物添加到血浆或组织样品中。样品经蛋白质沉淀或固相萃取处理,随后进行色谱分离和质谱检测。氘代内标可校正基质效应和提取效率的差异。
酶活实验
使用 Zuclopenthixol-d4 进行的体外细胞实验遵循抗精神病药物测试的标准方案。表达多巴胺 D2 或血清素 5-HT2 受体的细胞用不同浓度的化合物处理。测量钙离子内流、cAMP 积累或报告基因活性等功能性指标。氘代化合物与非氘代化合物产生相同的浓度-反应曲线。
细胞实验
体内药代动力学研究采用氘代佐克隆噻醇(Zuclopenthixol-d4)作为内标,用于测定动物模型中佐克隆噻醇的浓度。将该化合物给予大鼠或其他动物,并在不同时间点采集血样。采用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)分析血样,并使用氘代内标进行精确定量。根据浓度-时间数据计算药代动力学参数,包括Cmax、Tmax、半衰期和AUC。
药代性质 (ADME/PK)
作为氘代内标,Zuclopenthixol-d4 与非氘代 zuclopenthixol 具有相同的药代动力学性质。该化合物主要通过 CYP2D6 代谢。氘代形式用于精确测定生物样品中 zuclopenthixol 的药代动力学参数,并校正提取效率和仪器响应的差异。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
琥珀酸佐克洛哌噻吨并非用于治疗用途,而是作为分析标准品。由于该化合物仅以痕量用于分析目的,因此无需进行毒性研究。琥珀酸盐形式在-20°C下储存稳定,并按照分析参考标准品的标准实验室安全操作规程进行处理。
参考文献

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

[2]. An ethopharmacological assessment of the effects of zuclopenthixol on agonistic interactions in male mice. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1999 Jan-Feb;21(1):11-5.

[3]. Pro-oxidant activity of zuclopenthixol in vivo: differential effect of the drug on brain oxidative status of scopolamine-treated rats. Hum Exp Toxicol. 2004 Aug;23(9):439-45.

其他信息
氟氯噻吨-d4 琥珀酸盐是一种在 ISO17034 质量体系下生产的高纯度分析参考标准。它用于制药质量控制和生物分析方法开发。该氘化合物能够在药代动力学和药物监测研究中进行精确定量,而不改变药理行为。它因其独特的受体结合药理学和临床结果特征而与其他氘化抗精神病内部标准区分开来。
*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
C26H31CLN2O5S
分子量
519.052745103836
精确质量
522.189
CAS号
1246833-97-5
相关CAS号
Zuclopenthixol;53772-83-1;trans-Clopenthixol dihydrochloride;58045-22-0
PubChem CID
71753041
外观&性状
White to light yellow solid powder
tPSA
127
氢键供体(HBD)数目
3
氢键受体(HBA)数目
8
可旋转键数目(RBC)
8
重原子数目
35
分子复杂度/Complexity
601
定义原子立体中心数目
0
SMILES
C(C(=O)O)CC(=O)O.C(=C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12)CCN1CCN(C([H])([H])C([H])([H])O)CC1
InChi Key
KUEAHHOXAMWWOW-PUOCTRNESA-N
InChi Code
InChI=1S/C22H25ClN2OS.C4H6O4/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/b18-5-;/i14D2,15D2;
化学名
butanedioic acid;2-[4-[(3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidene)propyl]piperazin-1-yl]-1,1,2,2-tetradeuterioethanol
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 1.9266 mL 9.6330 mL 19.2660 mL
5 mM 0.3853 mL 1.9266 mL 3.8532 mL
10 mM 0.1927 mL 0.9633 mL 1.9266 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。
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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) 。

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