| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| Other Sizes |
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| 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.
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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-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。
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| 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。
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| 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。
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| 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。
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| 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。
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| 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。
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| 参考文献 | |
| 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。
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| 分子式 |
13C3H715NO2S
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|---|---|
| 分子量 |
125.13
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| 精确质量 |
125.026
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| CAS号 |
202406-97-1
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| 相关CAS号 |
L-Cysteine;52-90-4
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| PubChem CID |
16052677
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.3±0.1 g/cm3
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| 折射率 |
1.550
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| LogP |
-2.5
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| tPSA |
64.3
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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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 |
7
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| 分子复杂度/Complexity |
75.3
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
S[13CH2][13C@H]([13C](O)=O)[15NH2]
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| InChi Key |
XUJNEKJLAYXESH-ROQAEYOOSA-N
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| 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
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| 化学名 |
(2S)-2-(15N)azanyl-3-sulfanyl(1,2,3-13C3)propanoic 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: 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)
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| 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
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 | 7.9917 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) 。