L-Cysteine-13C3,15N (L-cysteine 13C3,15N)

目录号: V72435 纯度: ≥98%
L-Cysteine-13C3,15N 是带有 13C 标签和 15N 标签的 L-半胱氨酸。
L-Cysteine-13C3,15N (L-cysteine 13C3,15N) CAS号: 202406-97-1
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
1mg
5mg
10mg
Other Sizes

Other Forms of L-Cysteine-13C3,15N (L-cysteine 13C3,15N):

  • L-半胱氨酸
点击了解更多
InvivoChem产品被CNS等顶刊论文引用
产品描述
L-半胱氨酸-13C3,15N 是带有 13C 和 15N 标签的 L-半胱氨酸。L-半胱氨酸是一种条件必需氨基酸 (AA),也是硫化氢 (H2S)、谷胱甘肽和牛磺酸等生物活性分子的前体。L-半胱氨酸可抑制生长素释放肽 (ghrelin) 的分泌,从而降低啮齿动物和人类的食欲。
L-半胱氨酸-13C3,15N(L-半胱氨酸 13C3,15N)(CAS 编号:202406-97-1)是条件必需氨基酸 L-半胱氨酸的稳定同位素标记形式,其中所有三个碳原子均被 13C 取代,单个氮原子被 15N 取代。 L-半胱氨酸是一种条件必需氨基酸,是多种生物活性分子(例如硫化氢 (H₂S)、谷胱甘肽和牛磺酸)的前体。该化合物的分子式为¹³C₃H₇¹⁵NO₂S,分子量为125.13 g/mol。L-半胱氨酸能够抑制啮齿动物和人类的胃饥饿素分泌,从而降低食欲。作为一种稳定同位素标记化合物,L-半胱氨酸-¹³C₃,¹⁵N 被用作示踪剂,用于研究半胱氨酸的代谢,包括其在蛋白质中的掺入以及在硫化氢、谷胱甘肽和牛磺酸生物合成中的作用。¹³C 和 ¹⁵N 的双重标记使得能够同时追踪碳原子和氮原子在代谢途径中的活动。该化合物以高纯度研究用化学品的形式提供,供实验室使用。
生物活性&实验参考方法
靶点
L-Cysteine-13C3,15N is a stable isotope-labeled form of L-cysteine, a conditionally essential amino acid that serves as a precursor for biologically active molecules such as H₂S, glutathione, and taurine. L-cysteine can suppress ghrelin and reduce appetite in rodents and humans. As a precursor for glutathione, cysteine plays a crucial role in antioxidant defense. As a precursor for H₂S, cysteine is involved in various physiological processes, including vasodilation, neurotransmission, and inflammation. As a precursor for taurine, cysteine is involved in bile acid conjugation, osmoregulation, and modulation of calcium signaling. The ¹³C and ¹⁵N labels enable researchers to track the fate of both carbon and nitrogen atoms through these metabolic pathways. This makes L-Cysteine-13C3,15N a valuable tool for studying cysteine metabolism, sulfur amino acid metabolism, and the role of cysteine in health and disease.
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-半胱氨酸-13C3,15N 被用作研究半胱氨酸代谢的示踪剂。将该化合物添加到细胞培养基中,以研究半胱氨酸的摄取、代谢以及掺入蛋白质和其他生物分子的情况。细胞在标准生长培养基中培养,并添加不同浓度的 L-半胱氨酸-13C3,15N,培养时间也各不相同。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。然后通过质谱分析提取物,以测量半胱氨酸及其代谢物的 ¹³C 和 ¹⁵N 富集度。这使得研究人员能够量化半胱氨酸的摄取、掺入蛋白质以及转化为硫化氢、谷胱甘肽和牛磺酸的过程。在代谢通量分析实验中,细胞在含有L-半胱氨酸-13C3,15N的培养基中培养数小时或数天,然后分析代谢物的标记模式以计算代谢通量。该化合物也用于脉冲追踪实验。
体内研究 (In Vivo)
在体内,L-半胱氨酸-13C3,15N能够精确追踪半胱氨酸掺入蛋白质的过程及其在H₂S、谷胱甘肽和牛磺酸生物合成中的作用。给动物给药后(通常通过灌胃、腹腔注射或静脉输注),该化合物会分布于全身并参与多种代谢途径。¹³C和¹⁵N标记使得研究人员能够特异性地检测生物样本中外源性未标记的L-半胱氨酸,而不会受到内源性未标记L-半胱氨酸的干扰。研究人员在不同时间点采集血液和组织样本,并通过质谱法测定半胱氨酸及其代谢物的¹³C和¹⁵N富集度。这使得研究人员能够量化不同器官和组织中的半胱氨酸代谢,评估疾病状态对半胱氨酸稳态的影响,并评价药物干预的效果。在代谢通量分析实验中,L-半胱氨酸-13C3,15N 通常以推注或持续输注的方式给药。
酶活实验
由于L-半胱氨酸-13C3,15N主要用作代谢研究的示踪剂,因此通常不进行体外酶活性测定。然而,该化合物可用作酶活性测定中的标记底物,以研究参与半胱氨酸代谢的酶的活性。例如,在胱硫醚β-合成酶(CBS)或胱硫醚γ-裂解酶(CSE)的测定中(这些酶参与H₂S的生成),将酶与L-半胱氨酸-13C3,15N和其他底物一起孵育,并通过质谱法测定标记产物(例如H₂S、半胱氨酸、谷胱甘肽)的生成。在谷胱甘肽合成的测定中,将酶与L-半胱氨酸-13C3,15N、谷氨酸和甘氨酸一起孵育,并测定标记谷胱甘肽的生成。使用双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。这些检测通常在生理pH值和温度下的缓冲溶液中进行。
细胞实验
体外细胞实验中,L-半胱氨酸-13C3,15N 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-半胱氨酸-13C3,15N,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,测量半胱氨酸及其代谢物的 ¹³C 和 ¹⁵N 富集度。这使得研究人员能够量化半胱氨酸的摄取、掺入蛋白质以及转化为 H₂S、谷胱甘肽和牛磺酸的过程。在代谢通量分析实验中,细胞在含有 L-半胱氨酸-13C3,15N 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。该化合物也用于脉冲追踪实验。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,并重复三次以确保统计可靠性。
动物实验
L-半胱氨酸-13C3,15N 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半胱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、大脑、肌肉)进行分析。从血浆和组织中提取代谢物,并通过质谱法测量半胱氨酸及其代谢物的 ¹³C 和 ¹⁵N 富集度。这使得研究人员能够量化不同器官和组织中的半胱氨酸代谢。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。
药代性质 (ADME/PK)
本研究利用同位素标记追踪L-半胱氨酸的吸收、分布、代谢和排泄,从而研究L-半胱氨酸-13C3,15N的药代动力学特性。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和¹⁵N标记能够特异性地检测生物样品中给药的L-半胱氨酸,而不会受到内源性未标记L-半胱氨酸的干扰。通过测定标记半胱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-半胱氨酸是一种条件必需氨基酸,由蛋氨酸在体内合成,也可从膳食中获取。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。标记化合物能够精确追踪这些代谢过程。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
L-半胱氨酸-13C3,15N 的毒理学特征与天然 L-半胱氨酸一致。天然 L-半胱氨酸是一种条件必需氨基酸,在生理浓度下通常被认为是安全的。L-半胱氨酸是膳食的正常成分,参与多种代谢途径。¹³C 和 ¹⁵N 标记是稳定的同位素,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。
参考文献

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

其他信息
L-半胱氨酸-¹³C₃,¹⁵N是研究半胱氨酸代谢、硫氨基酸代谢以及H₂S、谷胱甘肽和牛磺酸的生物合成的宝贵研究工具。它是条件必需氨基酸L-半胱氨酸的稳定同位素标记形式,其中所有三个碳原子被¹³C替代,单个氮原子被¹⁵N替代。L-半胱氨酸是一种条件必需氨基酸,是生物活性分子如H₂S、谷胱甘肽和牛磺酸的前体。该化合物的分子式为¹³C₃H₇¹⁵NO₂S,分子量为125.13 g/mol。L-半胱氨酸可以抑制胃饥饿素并减少食欲。它不是药物,未被批准用于任何临床适应症,仅限于研究使用。其双重标记使得能够同时追踪碳和氮原子通过代谢途径。
*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
13C3H715NO2S
分子量
125.13
精确质量
125.026
CAS号
202406-97-1
相关CAS号
L-Cysteine;52-90-4
PubChem CID
16052677
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.3±0.1 g/cm3
折射率
1.550
LogP
-2.5
tPSA
64.3
氢键供体(HBD)数目
3
氢键受体(HBA)数目
4
可旋转键数目(RBC)
2
重原子数目
7
分子复杂度/Complexity
75.3
定义原子立体中心数目
1
SMILES
S[13CH2][13C@H]([13C](O)=O)[15NH2]
InChi Key
XUJNEKJLAYXESH-ROQAEYOOSA-N
InChi Code
InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
化学名
(2S)-2-(15N)azanyl-3-sulfanyl(1,2,3-13C3)propanoic 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

注意: 本产品在运输和储存过程中需避光。
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)
H2O: 2.5 mg/mL (19.98 mM)
DMSO: < 1 mg/mL
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。
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)]
*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。
View More

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 7.9917 mL 39.9584 mL 79.9169 mL
5 mM 1.5983 mL 7.9917 mL 15.9834 mL
10 mM 0.7992 mL 3.9958 mL 7.9917 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。
+
+
+

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