| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
L-Methionine-1-13C is a stable isotope-labeled essential amino acid that serves as a tracer for studying methionine metabolism. L-methionine is an essential amino acid for human development. The unlabeled compound is a potent hepatic detoxifier that works as a liver protectant. Methionine plays a crucial role in protein synthesis, methylation, and transsulfuration pathways. It is a precursor for the synthesis of S-adenosylmethionine (SAM), which is the primary methyl donor in the body and is involved in numerous methylation reactions, including the methylation of DNA, RNA, proteins, and lipids. Methionine is also a precursor for the synthesis of cysteine, glutathione, and taurine through the transsulfuration pathway. The 1-13C label at the carboxyl position allows researchers to track the metabolism of methionine, particularly decarboxylation reactions where the carboxyl carbon is released as ¹³CO₂. This makes L-Methionine-1-13C a valuable tool for studying liver function, as the breath test measures the rate of methionine decarboxylation, which reflects hepatic metabolic capacity.
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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-蛋氨酸-1-13C 被用作代谢研究和医学诊断中的示踪剂。该化合物尤其用于 L-蛋氨酸-1-13C 呼气试验,以评估肝脏再生和肝功能。在这些试验中,给患者服用该化合物,并随时间测量呼气中 ¹³CO₂ 的出现情况。¹³CO₂ 的出现速率反映了蛋氨酸脱羧的速率,而蛋氨酸脱羧速率是衡量肝脏代谢能力的指标。在细胞研究中,将 L-蛋氨酸-1-13C 添加到细胞培养基中,以研究蛋氨酸的摄取、代谢和掺入蛋白质的过程。将细胞培养于标准培养基中,并加入不同浓度的L-蛋氨酸-1-13C,培养时间不等。孵育后,收集细胞并提取细胞内代谢物。然后通过质谱分析提取物,测定蛋氨酸及其代谢物的¹³C富集度。这使得研究人员能够量化蛋氨酸的摄取、掺入蛋白质以及转化为S-腺苷甲硫氨酸(SAM)、半胱氨酸和谷胱甘肽的过程。在酶活性测定中,L-蛋氨酸-1-13C可用作蛋氨酸腺苷转移酶(将蛋氨酸转化为SAM)或蛋氨酸脱羧酶等酶的底物。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,L-蛋氨酸-1-13C 用于 L-蛋氨酸-1-13C 呼气试验,以评估肝脏再生和肝功能。该化合物经口服给药后,使用同位素比质谱法或红外光谱法测量呼气中 ¹³CO₂ 的出现情况。¹³CO₂ 的出现速率反映了蛋氨酸脱羧的速率,而蛋氨酸脱羧速率是肝脏代谢能力的指标。该试验用于评估肝病患者的肝功能、监测部分肝切除术后的肝脏再生情况以及评估肝毒性药物的作用。在临床前研究中,L-蛋氨酸-1-13C 通过灌胃或静脉注射给药于动物,并在不同时间点采集血液和呼气样本。使用质谱法测量血浆和组织中蛋氨酸及其代谢物的 ¹³C 富集度。这使得研究人员能够研究不同器官和组织中的蛋氨酸代谢,评估疾病状态对蛋氨酸稳态的影响,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。
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| 酶活实验 |
体外酶活性测定通常使用L-蛋氨酸-1-13C作为底物,用于参与蛋氨酸代谢的酶。例如,在蛋氨酸腺苷转移酶(MAT)活性测定中,将该酶与L-蛋氨酸-1-13C和ATP一起孵育,并测定S-腺苷蛋氨酸(SAM)的生成量。反应产物通过高效液相色谱(HPLC)或质谱分析来定量标记SAM的生成量。在蛋氨酸脱羧酶活性测定中,将该酶与L-蛋氨酸-1-13C一起孵育,并使用¹³CO₂检测器或通过将¹³CO₂捕获在碱中并测量其放射性或质量来测定¹³CO₂的释放量。在转硫途径测定中,将酶与L-蛋氨酸-1-13C和其他底物一起孵育,并测量标记的半胱氨酸或谷胱甘肽的生成量。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。
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| 细胞实验 |
体外细胞实验中,L-蛋氨酸-1-13C 标记化合物被添加到细胞培养基中,用于研究其摄取和代谢。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-蛋氨酸-1-13C,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,通过质谱分析提取物,测量蛋氨酸及其代谢物的 ¹³C 富集度。这使得研究人员能够量化蛋氨酸的摄取、掺入蛋白质以及转化为 S-腺苷甲硫氨酸 (SAM)、半胱氨酸和谷胱甘肽的过程。在代谢通量分析实验中,细胞在含有 L-蛋氨酸-1-13C 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-蛋氨酸-1-13C(脉冲)后,转入未标记培养基(追踪),以研究含蛋氨酸分子的周转。实验中会常规监测细胞活力,以确保标记化合物不影响细胞健康。每个实验均包含适当的对照(未标记细胞、溶剂对照),并重复三次以确保统计学可靠性。
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| 动物实验 |
L-蛋氨酸-1-13C 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、呼吸和组织样本进行质谱分析。该化合物通常通过灌胃或静脉注射给药,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)采集呼吸样本,以测量 ¹³CO₂ 的出现。采集血液样本以测量循环系统中标记蛋氨酸的出现和消失。实验结束时,处死动物,并采集组织(肝脏、肾脏、大脑、肌肉)进行分析。从血浆和组织中提取代谢物,并通过质谱法测量蛋氨酸及其代谢物的 ¹³C 富集度。这使得研究人员能够量化不同器官和组织中的蛋氨酸代谢,评估疾病状态对蛋氨酸稳态的影响,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-蛋氨酸的吸收、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。¹³C标记能够特异性地检测生物样品中给药的L-蛋氨酸,且不受内源性未标记L-蛋氨酸的干扰。通过测定血浆和组织中标记蛋氨酸的浓度-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-蛋氨酸是一种必需氨基酸,必须从膳食中获取。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,包括转化为S-腺苷甲硫氨酸(SAM)、半胱氨酸和谷胱甘肽。标记化合物能够精确追踪这些代谢过程。 L-蛋氨酸-1-13C 的药代动力学预计与未标记的 L-蛋氨酸相似,具有快速分布和消除的特点。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
L-蛋氨酸-1-13C 的毒理学特性与天然 L-蛋氨酸一致,天然 L-蛋氨酸是一种必需氨基酸,在生理浓度下通常被认为是安全的。L-蛋氨酸是膳食的正常成分,参与多种代谢途径。¹³C 标记是一种稳定同位素,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。该化合物应储存在阴凉干燥处,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支持了该化合物的安全性。在研究应用中常用的浓度下,L-蛋氨酸-1-13C 的使用未发现任何不良反应。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
L-美托尼丁-1-13C是代谢研究、呼吸测试和肝功能评估的宝贵研究工具。它专门用于L-美托尼丁-1-13C呼吸测试,以评估肝脏再生和肝功能。L-美托尼丁是美托尼丁的L-异构体,是人类发育所需的必需氨基酸。未标记的化合物是一种强效的肝脏解毒剂,作为肝脏保护剂。该化合物的分子式为¹³CC₄H₁₁NO₂S,分子量为150.20 g/mol。羧基碳(C1位置)以99原子%的碳-13富集。它不是药物,未获任何临床适应症批准作为治疗剂,仅限于研究使用。其高纯度和同位素富集确保了分析应用中的准确和可重复结果。L-美托尼丁-1-13C是研究美托尼丁代谢、肝功能以及美托尼丁在健康和疾病中作用的重要工具。
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| 分子式 |
C413CH11NO2S
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|---|---|
| 分子量 |
150.20
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| 精确质量 |
150.054
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| CAS号 |
81202-04-2
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| 相关CAS号 |
L-Methionine;63-68-3
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| PubChem CID |
15556490
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.2±0.1 g/cm3
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| 熔点 |
273ºC (dec.)(lit.)
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| 折射率 |
1.531
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| LogP |
0.851
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| tPSA |
88.62
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
4
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| 重原子数目 |
9
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| 分子复杂度/Complexity |
97
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
CSCC[C@@H]([13C](=O)O)N
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| InChi Key |
FFEARJCKVFRZRR-TXZHAAMZSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
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| 化学名 |
(2S)-2-amino-4-methylsulfanyl(113C)butanoic 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 注意: 请将本产品存放在密封且受保护的环境中(例如氮气保护),避免吸湿/受潮和光照。 |
| 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: 25 mg/mL (166.44 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 | 6.6578 mL | 33.2889 mL | 66.5779 mL | |
| 5 mM | 1.3316 mL | 6.6578 mL | 13.3156 mL | |
| 10 mM | 0.6658 mL | 3.3289 mL | 6.6578 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) 。