| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 10mg |
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| 25mg |
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| 50mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
As a stable isotope-labeled compound, L-Aspartic acid-d3 does not exert pharmacological effects through traditional target binding. Instead, its "targets" are the metabolic pathways in which L-aspartic acid participates. L-Aspartic acid is an amino acid that serves as a precursor molecule for active compound delivery specifically targeting the colon. It can penetrate the blood-brain barrier, allowing it to interact with central nervous system metabolic pathways. L-Aspartic acid is commonly used in the study of inflammatory conditions, suggesting it may interact with inflammatory signaling pathways. As an amino acid, it is involved in protein synthesis, neurotransmission, and the urea cycle. The deuterium label allows researchers to track the metabolic fate of L-aspartic acid in various biological systems using mass spectrometry. The compound's ability to serve as a prodrug component for colon-targeted delivery indicates that it may be recognized by transporters or enzymes in the gastrointestinal tract. Its role as an endogenous metabolite makes it a useful tool for studying amino acid metabolism and inflammatory conditions.
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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]。在体外,L-天冬氨酸-d3 被用作质谱和代谢研究中的内标和示踪剂。在样品制备之前,将该化合物以已知浓度添加到生物样品(例如血浆、尿液、细胞裂解液)中,以校正基质效应、提取效率和仪器差异。氘标记确保该化合物在基于质谱的分析中能够与内源性 L-天冬氨酸区分开来,即使在复杂的生物基质中也能进行精确定量。在代谢研究中,将 L-天冬氨酸-d3 添加到细胞培养基中,以研究天冬氨酸的摄取、代谢和掺入蛋白质的情况。将细胞培养于标准培养基中,并加入不同浓度的L-天冬氨酸-d3,培养时间不等。孵育后,收集细胞并提取细胞内代谢物。然后利用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)分析提取物,以测定天冬氨酸及其代谢物的氘代富集度。这使得研究人员能够量化天冬氨酸的代谢及其在各种细胞过程中的作用。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,L-天冬氨酸-d3能够精确追踪复杂生物系统中天冬氨酸的代谢。未标记的L-天冬氨酸可以穿过血脑屏障,常用于制备靶向结肠和盲肠组织的药物前体。给动物给药后(通常通过灌胃、腹腔注射或静脉输注),该化合物会分布到全身并参与各种代谢途径。氘标记使得在生物样本中特异性检测给药的L-天冬氨酸,而不会受到内源性未标记L-天冬氨酸的干扰。在不同时间点采集血液和组织样本,并通过质谱法测量天冬氨酸及其代谢物的氘富集度。这使得研究人员能够量化不同器官和组织中的天冬氨酸代谢,评估疾病状态对天冬氨酸稳态的影响,并评价药物干预的效果。该化合物能够穿透血脑屏障,因此特别适用于研究中枢神经系统代谢。
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| 酶活实验 |
体外酶和受体结合试验通常不使用L-天冬氨酸-d3,因为它主要用作分析标准品和示踪剂。然而,该化合物可用作酶活性测定中的标记底物,以研究参与天冬氨酸代谢的酶的活性。例如,在天冬氨酸氨基转移酶(AST)的测定中,将该酶与L-天冬氨酸-d3和α-酮戊二酸孵育,并通过质谱法测定标记的草酰乙酸和谷氨酸的生成量。在天冬酰胺合成酶的测定中,L-天冬氨酸-d3可用作底物,以研究天冬氨酸向天冬酰胺的转化。使用标记底物可以特异性地检测酶促反应产物,而不会受到内源性未标记代谢物的干扰。这些测定通常在生理pH值和温度下的缓冲溶液中进行,并通过添加酸或有机溶剂终止反应。该化合物的高纯度和同位素富集确保了这些生化分析结果的准确性和可重复性。
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| 细胞实验 |
体外细胞实验中,L-天冬氨酸-d3 的标记化合物被添加到细胞培养基中,用于研究其吸收和代谢。细胞在标准生长培养基中培养,然后加入不同浓度(通常为 0.1-10 mM)的 L-天冬氨酸-d3,培养时间从几分钟到几小时不等。孵育后,收集细胞,并使用有机溶剂或高氯酸提取细胞内代谢物。随后,通过液相色谱-串联质谱 (LC-MS/MS) 分析提取物,以测量天冬氨酸及其代谢物的氘富集度。这使得研究人员能够量化天冬氨酸的吸收、掺入蛋白质以及转化为其他代谢物(例如天冬酰胺、草酰乙酸和富马酸)的过程。在代谢通量分析实验中,细胞在含有 L-天冬氨酸-d3 的培养基中培养数小时或数天,并通过分析代谢物的标记模式来计算代谢通量。该化合物还用于脉冲追踪实验,其中细胞短暂暴露于L-天冬氨酸-d3(脉冲),然后转移到未标记的培养基(追踪),以研究含天冬氨酸分子的周转。实验中会常规监测细胞活力,以确保标记化合物不会影响细胞健康。
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| 动物实验 |
L-天冬氨酸-d3的体内动物实验包括给动物注射标记化合物,然后采集血液和组织样本进行质谱分析。该化合物通常通过灌胃、腹腔注射或静脉输注给药,剂量范围为10-100 mg/kg。给药后,在不同时间点(通常为0、15、30、60、120和240分钟)采集血样,以测量循环系统中标记天冬氨酸的出现和消失情况。实验结束时,处死动物,并采集组织(肝脏、肾脏、脑、肌肉)进行分析。从血浆和组织中提取代谢物,并通过液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)测定天冬氨酸及其代谢物的氘富集度。这使得研究人员能够量化不同器官和组织中的天冬氨酸代谢,评估疾病状态对天冬氨酸稳态的影响,并评价药物干预的效果。所有动物实验均按照机构动物护理和使用委员会的指导方针进行,并采用适当的样本量(通常每组 n=4-6)以确保统计效力。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
本研究利用同位素标记追踪L-天冬氨酸-d3的吸收、分布、代谢和排泄,从而研究其药代动力学特性。口服或静脉注射后,该化合物能迅速被吸收并分布至组织。氘标记能够特异性地检测生物样本中给药的L-天冬氨酸,且不受内源性未标记L-天冬氨酸的干扰。通过测定标记天冬氨酸在血浆和组织中的浓度-时间曲线,可以计算出半衰期、分布容积、清除率和生物利用度等药代动力学参数。L-天冬氨酸是一种非必需氨基酸,可在体内合成,并参与多种代谢途径。它通过氨基酸转运蛋白跨细胞膜运输,并通过多种途径代谢,包括转氨生成草酰乙酸、脱羧生成β-丙氨酸以及掺入蛋白质。标记化合物能够精确追踪这些代谢过程。预计 L-天冬氨酸-d3 的药代动力学与未标记的 L-天冬氨酸相似,具有快速分布和消除的特点。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
L-天冬氨酸-d3的毒理学特性与天然L-天冬氨酸一致。天然L-天冬氨酸是一种非必需氨基酸,可在体内合成,在生理浓度下通常被认为是安全的。L-天冬氨酸是膳食的正常成分,参与多种代谢途径。氘标记是一种稳定的同位素,不会给化合物带来任何额外的毒性。该化合物作为高纯度研究用化学品提供,仅供实验室使用,不得用于人体食用。处理该化合物时应遵守标准安全预防措施,包括使用适当的个人防护装备。该化合物应储存在-20°C的干燥处,避光防潮。与所有化学品一样,应避免摄入、吸入和皮肤接触。稳定同位素标记的氨基酸在研究和临床诊断中的广泛应用,也支持该化合物的安全性。目前尚无证据表明,在研究应用中常用的浓度下使用 L-天冬氨酸-d3 会产生不良反应。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
L-天冬氨酸-d3 是一种用于代谢研究、质谱法和药物递送研究的有价值工具。它是内源性氨基酸L-天冬氨酸的氘标记形式。L-天冬氨酸是一种能够穿透血脑屏障的氨基酸,常用于制备靶向结肠和盲肠组织的前药。L-天冬氨酸常用于炎症状况的研究。该化合物的分子式为C₄H₄D₃NO₄,分子量为136.12 g/mol。它作为高纯度研究化学品(≥95%纯度)提供,且可溶于水(≥9.26 mg/mL)。L-天冬氨酸-d3 用作生物样本中L-天冬氨酸定量的内标和示踪剂,通过LC-MS/MS进行分析。该化合物不是药物,未被批准用于任何临床适应症,仅供研究使用。作为稳定同位素标记氨基酸,它是研究氨基酸代谢、神经递质合成和药物递送系统的重要工具。
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| 分子式 |
C4H4D3NO4
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|---|---|
| 分子量 |
136.12
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| 精确质量 |
136.056
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| CAS号 |
3842-25-9
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| 相关CAS号 |
L-Aspartic acid;56-84-8
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| PubChem CID |
12308669
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.5±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
264.1±30.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
>300ºC (dec.)(lit.)
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| 闪点 |
113.5±24.6 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±1.1 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.531
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| LogP |
-0.67
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| tPSA |
100.62
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
3
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| 重原子数目 |
9
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| 分子复杂度/Complexity |
133
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
[2H][C@@](C(=O)O)(C([2H])([2H])C(=O)O)N
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| InChi Key |
CKLJMWTZIZZHCS-RBXBQAPRSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
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| 化学名 |
(2S)-2-amino-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid
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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) |
H2O: ≥ 9.26 mg/mL (68.03 mM)
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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 | 7.3465 mL | 36.7323 mL | 73.4646 mL | |
| 5 mM | 1.4693 mL | 7.3465 mL | 14.6929 mL | |
| 10 mM | 0.7346 mL | 3.6732 mL | 7.3465 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) 。