Succinic-2,2,3,3-d4 acid (succinic acid d4)

别名: 丁二酸-2,2,3,3-d4;丁二酸-D4氘代内标;琥珀酸-2,2,3,3-d4
目录号: V72338 纯度: ≥98%
Succinic-2,2,3,3-d4 酸是琥珀酸的氘代形式。
Succinic-2,2,3,3-d4 acid (succinic acid d4) CAS号: 14493-42-6
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
50mg
100mg
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Other Forms of Succinic-2,2,3,3-d4 acid (succinic acid d4):

  • 琥珀酸
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产品描述
琥珀酸-2,2,3,3-d4 是琥珀酸的氘代形式。琥珀酸是三羧酸循环的中间产物,也是厌氧代谢的发酵产物之一。
琥珀酸-2,2,3,3-d4(琥珀酸d4)是琥珀酸的氘代形式。琥珀酸是三羧酸(TCA)循环的中间产物,也是厌氧代谢的发酵产物之一。氘代化合物可用作质谱法定量琥珀酸的内标。
生物活性&实验参考方法
靶点
Succinic-2,2,3,3-d4 acid targets the TCA cycle and metabolic pathways involving succinate. Succinic acid acts as a substrate for succinate dehydrogenase (complex II) in the electron transport chain and is a key intermediate in cellular respiration and energy production. The compound is used to study mitochondrial function and metabolic flux.
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,琥珀酸被用于研究线粒体呼吸和三羧酸循环活性。氘代琥珀酸可作为示踪剂,用于监测细胞裂解液或分离线粒体中的琥珀酸代谢。琥珀酸通过复合物II刺激线粒体耗氧。该化合物的活性可通过使用氧电极或Seahorse分析仪测量琥珀酸依赖性呼吸来评估。
体内研究 (In Vivo)
在体内,琥珀酸参与三羧酸循环,并促进细胞能量产生。氘代琥珀酸常用于代谢示踪研究,以探究动物模型中的琥珀酸代谢。它在研究与线粒体功能障碍相关的代谢紊乱方面尤为有用。琥珀酸-2,2,3,3-d4 在药物研究中至关重要,有助于深入了解细胞呼吸和能量产生机制。
酶活实验
琥珀酸脱氢酶的体外酶活性测定是将酶与琥珀酸-2,2,3,3-d4在pH 7.4的磷酸盐缓冲液中孵育。酶活性通过分光光度法测定,监测DCPIP的还原或富马酸的生成。氘代底物使得反应产物可以通过液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)进行精确定量。动力学参数(Km、Vmax)通过改变底物浓度来确定。该测定通常在25-37°C下进行。
细胞实验
在体外细胞实验中,将细胞培养于添加了浓度为0.1-10 mM琥珀酸-2,2,3,3-d4的培养基中。采用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)分析细胞内琥珀酸水平和代谢通量。使用Seahorse分析仪测量耗氧率(OCR)来评估线粒体呼吸作用。通过定量分析三羧酸循环中间体和ATP水平来评估该化合物对三羧酸循环活性和能量产生的影响。
动物实验
在体内动物研究中,通过灌胃或静脉注射的方式,以10-100 mg/kg的剂量向啮齿动物给予琥珀酸-2,2,3,3-d4。在不同时间点采集血液和组织样本进行药代动力学分析。采用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS),以氘代化合物为内标,定量分析血浆、肝脏和肌肉中的琥珀酸水平。代谢通量分析追踪氘掺入三羧酸循环中间体的过程。
药代性质 (ADME/PK)
琥珀酸-2,2,3,3-d4 的分子量为 122.11。它可溶于 DMSO 和水。该化合物粉末在 -20°C 下可稳定保存 3 年,在 4°C 下可稳定保存 2 年,在 -80°C 的溶剂中可稳定保存 6 个月。其 logP 值为 -0.59,熔点为 187-190°C。氘标记使其在质谱检测中产生 +4 Da 的质量偏移。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
琥珀酸在生理浓度下通常被认为是安全的。预计其氘代形式不会表现出额外的毒性。该化合物仅供研究使用,不得用于人体治疗。目前尚无氘代类似物的具体毒性数据;其安全性数据是根据琥珀酸(一种低毒性的内源性代谢物)推断得出的。
参考文献

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

[2]. Optimization of succinic acid fermentation with Actinobacillus succinogenes by response surface methodology (RSM). J Zhejiang Univ Sci B. 2012 Feb;13(2):103-10.

其他信息
重氢琥珀酸是通过用重氢原子替代琥珀酸的四个亚甲基氢原子而形成的重氢化合物。它是一种重氢化合物,同时也是一种 α,ω-二羧酸和 C4-二羧酸。
重氢琥珀酸-2,2,3,3-d4 (CAS# 14493-42-6) 是一种稳定同位素标记的化合物,主要用作代谢组学和药物研究中的分析内部标准。它尚未在临床试验中进行研究,也未被批准作为治疗药物。该化合物广泛用于 TCA 循环、线粒体功能和代谢紊乱的研究。重氢化使得在复杂生物基质中精确定量琥珀酸成为可能。
*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
C4H2D4O4
分子量
122.11
精确质量
122.051
CAS号
14493-42-6
相关CAS号
Succinic acid;110-15-6
PubChem CID
12998487
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.4±0.1 g/cm3
沸点
236.1±13.0 °C at 760 mmHg
熔点
187-190ºC(lit.)
闪点
110.9±16.3 °C
蒸汽压
0.0±1.0 mmHg at 25°C
折射率
1.478
LogP
-0.59
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
[2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)O
InChi Key
KDYFGRWQOYBRFD-LNLMKGTHSA-N
InChi Code
InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2
化学名
2,2,3,3-tetradeuteriobutanedioic 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。
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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 8.1893 mL 40.9467 mL 81.8934 mL
5 mM 1.6379 mL 8.1893 mL 16.3787 mL
10 mM 0.8189 mL 4.0947 mL 8.1893 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) 。

联系我们