| 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 |
As a stable isotope-labeled internal standard, methylmalonic acid-d3 does not exert its effects through binding to specific pharmacological targets in the traditional sense. Instead, its "target" is the analytical method in which it is used as a reference standard. The compound is designed to have identical chemical properties to unlabeled methylmalonic acid but with a distinct mass due to the presence of three deuterium atoms. This allows it to co-elute with unlabeled methylmalonic acid in chromatographic separation while being distinguishable by mass spectrometry. Methylmalonic acid itself binds with coenzyme A to form methylmalonyl-CoA, a metabolic intermediate that is transformed to succinic acid by a vitamin B12-dependent catalytic step. In biological systems, elevated levels of methylmalonic acid indicate vitamin B12 deficiency or inherited metabolic disorders. The d3-labeled version of methylmalonic acid enables researchers to accurately quantify methylmalonic acid levels in biological samples, providing a tool for diagnosing vitamin B12 deficiency and monitoring metabolic disorders.
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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,甲基丙二酸-d3 被用作内标,通过液相色谱-串联质谱法 (LC-MS/MS) 定量生物样品中的甲基丙二酸。在样品制备之前,将该化合物以已知浓度添加到样品中,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甲基丙二酸区分开来,即使在复杂的生物基质中也能实现准确的定量。该化合物通常溶解在合适的溶剂(例如甲醇、水)中,以制备用于分析应用的储备液和工作液。在方法开发和验证研究中,甲基丙二酸-d3 用于评估甲基丙二酸定量分析方法的准确度、精密度和稳健性。该化合物的化学性质与未标记的甲基丙二酸完全相同,确保其在样品制备和色谱分离过程中表现一致。因此,甲基丙二酸-d3 是定量分析多种生物基质(包括血清、血浆和尿液)中甲基丙二酸的理想内标。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,甲基丙二酸-d3能够精确追踪甲基丙二酸的代谢并评估维生素B12状态。给动物或人服用该化合物后,可通过质谱法在生物体液中检测到它,从而使研究人员能够研究甲基丙二酸的代谢和排泄。氘标记确保了所给化合物与内源性甲基丙二酸的区分,从而能够进行准确的药代动力学和代谢研究。甲基丙二酸是功能性维生素B12状态的临床生物标志物。甲基丙二酸水平升高提示维生素B12缺乏或遗传性代谢紊乱。氘标记的甲基丙二酸可用于研究甲基丙二酸的代谢动力学及其在体内水平的影响因素。在临床研究中,甲基丙二酸-d3可用于稳定同位素示踪研究,以评估维生素B12状态和代谢功能。
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| 酶活实验 |
甲基丙二酸-d3通常不进行体外酶活性测定,因为该化合物主要用作分析标准品。然而,该化合物可用于酶活性测定,以研究参与甲基丙二酸代谢的酶的活性,例如甲基丙二酰辅酶A变位酶。该酶在维生素B12依赖性反应中将甲基丙二酰辅酶A转化为琥珀酰辅酶A。在这些测定中,将甲基丙二酰辅酶A与甲基丙二酰辅酶A变位酶和腺苷钴胺素(维生素B12)一起孵育,并测定琥珀酰辅酶A的生成量。甲基丙二酸-d3可用作内标,用于在偶联测定中定量甲基丙二酰辅酶A生成甲基丙二酸的量。该化合物的化学性质与未标记的甲基丙二酸相同,确保其在生化测定中表现一致。
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| 细胞实验 |
体外细胞实验中,甲基丙二酸-d3 的标记化合物被添加到细胞培养基中,并研究其吸收和代谢情况。细胞在标准生长培养基中培养,然后以不同浓度添加甲基丙二酸-d3,并培养不同时间。孵育后,收集细胞和培养基,并使用适当的方法提取代谢物。随后,通过液相色谱-串联质谱法 (LC-MS/MS) 分析提取物,以测定氘标记的甲基丙二酸及其代谢物。这使得研究人员能够量化细胞模型中甲基丙二酸的吸收、代谢和排泄。在维生素 B12 代谢的研究中,甲基丙二酸-d3 可用于评估维生素 B12 依赖性通路的功能状态。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。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可靠性。
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| 动物实验 |
甲基丙二酸-d3的体内动物实验包括给动物注射标记化合物,然后收集生物样本进行质谱分析。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1-100 mg/kg。给药后,在不同时间点(通常为0、0.5、1、2、4、8、12和24小时)采集血样,以测量循环系统中标记甲基丙二酸的出现和消失情况。同时收集尿液样本,以研究甲基丙二酸及其代谢物的排泄情况。实验结束时,处死动物,并收集组织(肝脏、肾脏)进行分析。从血浆、尿液和组织中提取代谢物,并通过液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)测定甲基丙二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甲基丙二酸代谢,评估疾病状态对甲基丙二酸稳态的影响,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甲基丙二酸-d3的吸收、分布、代谢和排泄,从而研究其药代动力学特性。口服或静脉给药后,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甲基丙二酸,且不受内源性未标记甲基丙二酸的干扰。通过测定血浆和尿液中标记甲基丙二酸的浓度-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。甲基丙二酸是一种二羧酸,主要通过维生素B12依赖的甲基丙二酰辅酶A转化为琥珀酰辅酶A进行代谢。标记化合物能够精确追踪这些代谢过程。预计甲基丙二酸-d3的药代动力学与未标记的甲基丙二酸相似,具有快速分布和消除的特点。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
甲基丙二酸-d3的毒理学特征与未标记的甲基丙二酸一致,后者是一种内源性代谢物,在体内浓度较低。甲基丙二酸是一种正常的代谢中间体,在维生素B12缺乏时会蓄积。高浓度的甲基丙二酸与代谢性酸中毒和神经损伤有关。然而,在分析应用中使用的低浓度下,该化合物通常被认为是安全的。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。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
甲基丙二酸-d3是临床诊断、代谢研究和维生素B12研究的宝贵工具。它被用作LC-MS/MS中定量生物样本中甲基丙二酸的内标。甲基丙二酸与辅酶A结合形成甲基丙酰辅酶A,这是一种代谢中间体,通过维生素B12依赖的催化步骤转化为琥珀酸。该化合物广泛用作功能性维生素B12状态的临床生物标志物。甲基丙二酸是癌症患者维生素B12缺乏的指标。标记为d3的甲基丙二酸的分子式为C₄H₃D₃O₄,分子量为121.11 g/mol。它不是药物,未获任何临床适应症批准,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。甲基丙二酸-d3是诊断维生素B12缺乏和监测代谢紊乱的重要工具。
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| 分子式 |
C4H3D3O4
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|---|---|
| 分子量 |
121.11
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| 精确质量 |
121.045
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| CAS号 |
42522-59-8
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| 相关CAS号 |
Methylmalonic acid;516-05-2
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| PubChem CID |
10820511
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.4±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
334.4±25.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
134-136ºC(lit.)
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| 闪点 |
170.2±19.7 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±1.5 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.474
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| LogP |
-0.21
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| tPSA |
74.6
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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) |
2
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| 重原子数目 |
8
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| 分子复杂度/Complexity |
103
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
[2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)C(=O)O
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| InChi Key |
ZIYVHBGGAOATLY-FIBGUPNXSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3
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| 化学名 |
2-(trideuteriomethyl)propanedioic 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) |
DMSO: 100 mg/mL (825.70 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (20.64 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% Saline (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;加入450 μL生理盐水定容至1 mL。 *生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (20.64 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% (20% SBE-β-CD in Saline) (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入900 μL 20% SBE-β-CD生理盐水溶液中,混匀。 *20% SBE-β-CD 生理盐水溶液的制备(4°C,1 周):将 2 g SBE-β-CD 溶解于 10 mL 生理盐水中,得到澄清溶液。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (20.64 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% Corn Oil (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 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 | 8.2570 mL | 41.2848 mL | 82.5696 mL | |
| 5 mM | 1.6514 mL | 8.2570 mL | 16.5139 mL | |
| 10 mM | 0.8257 mL | 4.1285 mL | 8.2570 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) 。