| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
L-Valine-1-13C has no independent pharmacological target as a stable isotope tracer. The unlabeled L-valine is an essential branched-chain amino acid that serves as a substrate for protein synthesis and is metabolized via the branched-chain amino acid degradation pathway (transamination by branched-chain aminotransferase followed by oxidative decarboxylation). L-Valine also plays a role in lipid peroxidation promoting malondialdehyde (MDA) accumulation, exhibits inhibitory effects against cyanobacteria and multidrug-resistant bacteria by activating the PI3K/Akt signaling pathway, and inhibits arginase activity.
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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]。
作为一种稳定同位素示踪剂,L-缬氨酸-1-13C 不进行经典的体外药理活性测试。在细胞培养研究中,它被用于追踪缬氨酸的代谢、蛋白质合成速率以及通过 PI3K/Akt 信号通路掺入细胞蛋白质的过程。羧基碳上的 13C 标记能够精确追踪脱羧反应和转氨事件,而碳-13 同位素则作为示踪剂,用于研究生物系统中缬氨酸的转运和转化。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
L-缬氨酸-1-13C 本身不具有独立的体内药理活性,不作为治疗药物。在动物和人体研究中,它被用作稳定同位素示踪剂,通过口服或静脉注射给药,用于测量全身缬氨酸动力学、蛋白质周转率以及支链氨基酸降解途径的代谢通量。羧基碳上的标记使其能够独特地追踪脱羧反应,并通过呼出气 13CO2 分析量化氧化损失,这是其他标记缬氨酸变体所不具备的能力。
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| 酶活实验 |
在体外示踪实验中,将L-缬氨酸-1-13C溶解于培养基或缓冲液中,配制成所需浓度(通常为50-500 uM,用于替代特定培养基中的天然缬氨酸)。将细胞(例如肝细胞、肌细胞或神经元)在标记培养基中培养,并进行指定的标记时间(0-48小时)。在每个时间点,收集细胞,用PBS洗涤,并在含有蛋白酶抑制剂的RIPA缓冲液中裂解。提取并水解蛋白质后,对氨基酸进行衍生化(例如,用丹酰氯),并通过LC-MS或GC-MS分析,以确定13C的富集程度及其在细胞蛋白中的掺入情况。对于脱羧研究,可以收集培养物顶空中的13CO2,并通过同位素比质谱法(IRMS)进行分析。
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| 细胞实验 |
对于基于细胞的研究,细胞在标准培养基(例如,含10% FBS和2 mM谷氨酰胺的DMEM)中培养至达到适当的汇合度。然后将培养基替换为不含缬氨酸的、含有特定浓度(例如0.1-0.8 mM)L-缬氨酸-1-13C的培养基。将培养物在37℃、5% CO2条件下孵育,标记时间为1-72小时。在每个时间点,收集细胞,用PBS洗涤并裂解。用冰冷的10%三氯乙酸(TCA)沉淀蛋白质,并在110℃下用6 M HCl水解24小时。将水解产物干燥、衍生化,并通过LC-MS/MS或GC-MS分析,以定量蛋白质和代谢中间体中13C-缬氨酸的掺入量。
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| 动物实验 |
在体内示踪研究中,将 L-缬氨酸-1-13C 以 50-200 mg/kg 的剂量通过静脉注射、腹腔注射或灌胃的方式给予啮齿动物。在呼吸分析中,将动物置于代谢笼中,并在多个时间点(0、15、30、60、90 和 120 分钟)收集呼出的 CO2 至真空管或捕集溶液中。通过同位素比质谱法 (IRMS) 测量 13CO2 的富集度,以量化脱羧速率。在相同时间点采集血样,并通过离心分离血浆。收集组织(肝脏、肌肉、脑、肾脏)并进行速冻。氨基酸提取和衍生化后,通过液相色谱-串联质谱法 (LC-MS/MS) 或气相色谱-质谱法 (GC-MS) 测量缬氨酸水平和 13C 富集度。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
L-缬氨酸-1-13C 是一种稳定同位素示踪剂,不具有独立的药代动力学参数。它与天然 L-缬氨酸(一种必需支链氨基酸)具有相同的 ADME 特性。L-缬氨酸经小肠大中性氨基酸转运蛋白 (LAT1) 吸收,分布于全身各组织,并能穿过血脑屏障。它主要在肝脏、肾脏和肌肉中代谢,首先通过转氨作用生成 α-酮异戊酸,然后进行氧化脱羧。其在人体内的血浆半衰期约为 1-2 小时。过量的缬氨酸经尿液排出。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
L-缬氨酸是一种天然存在的必需氨基酸,毒性较低。啮齿动物的LD50大于5000 mg/kg。13C标记的L-缬氨酸与天然L-缬氨酸化学结构相同,仅存在同位素取代,安全性也相同。L-缬氨酸参与脂质过氧化过程,促进丙二醛(MDA)的积累。操作氨基酸时,应遵循实验室标准安全操作规程。本品不可用于人类食用。目前尚未发现13C标记L-缬氨酸存在特异性毒性。
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| 参考文献 |
[1]. Russak EM, et al. Impact of Deuterium Substitution on the Pharmacokinetics of Pharmaceuticals. Ann Pharmacother. 2019;53(2):211-216.
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| 其他信息 |
L-缬氨酸-1-13C并非药物,而是一种稳定同位素标记的研究示踪剂。它未获批准用于治疗,也未进行过任何临床试验,且不适用于人体服用。该化合物可用于多种研究应用,包括追踪脱羧反应、通过呼出气13CO2分析定量氧化损失(这是1-13C标记独有的功能)、代谢研究(用于追踪缬氨酸代谢途径和蛋白质合成)、核磁共振波谱(用于研究分子结构和动力学),以及作为液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)定量生物样品中缬氨酸的内标。该产品13C原子百分比为99%,化学纯度≥98%。
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| 分子式 |
C413CH11NO2
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|---|---|
| 分子量 |
118.14
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| 精确质量 |
118.082
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| CAS号 |
81201-85-6
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| 相关CAS号 |
L-Valine;72-18-4
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| PubChem CID |
11051625
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.1±0.1 g/cm3
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| 熔点 |
295-300ºC (subl.)(lit.)
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| 折射率 |
1.461
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| LogP |
0.754
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| tPSA |
63.32
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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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 |
90.4
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
CC([C@@H]([13C](=O)O)N)C
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| InChi Key |
KZSNJWFQEVHDMF-TXZHAAMZSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
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| 化学名 |
(2S)-2-amino-3-methyl(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) |
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
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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 | 8.4645 mL | 42.3227 mL | 84.6453 mL | |
| 5 mM | 1.6929 mL | 8.4645 mL | 16.9291 mL | |
| 10 mM | 0.8465 mL | 4.2323 mL | 8.4645 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) 。