Paraxanthine-13C4,15N3

别名: 对黄嘌呤-13C4,15N3;1,7-二甲基黄嘌呤-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3;1,7-二甲基黄嘌呤-[13C4,15N3];1,7-二甲基黄嘌呤-[13C4,15N3]同位素内标
目录号: V72619 纯度: ≥98%
Paraxanthine-13C4,15N3 是一种 13C 和 15N(氮 15)标记的副黄嘌呤。
Paraxanthine-13C4,15N3 CAS号: 1173018-79-5
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
Other Sizes

Other Forms of Paraxanthine-13C4,15N3:

  • 1,7-二甲基黄嘌呤
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产品描述
副黄嘌呤-13C4,15N3 是一种被 13C 和 15N(氮 15)标记的副黄嘌呤。副黄嘌呤是咖啡因的代谢产物,它通过刺激兰尼碱受体通道来抑制多巴胺能细胞死亡。
副黄嘌呤-13C4,15N3(CAS:1173018-79-5)是副黄嘌呤(1,7-二甲基黄嘌呤)的稳定同位素标记形式,副黄嘌呤是咖啡因的主要代谢产物。该标记物含有四个碳-13原子和三个氮-15原子。副黄嘌呤通过刺激兰尼碱受体通道抑制多巴胺能细胞死亡。这种标记物对于咖啡因代谢、药代动力学和代谢途径分析等研究至关重要。
生物活性&实验参考方法
靶点
Paraxanthine-13C4,15N3 targets ryanodine receptor (RyR) channels, which are calcium-release channels located on the sarcoplasmic reticulum. Paraxanthine inhibits dopaminergic cell death by stimulating these channels. The non-labeled paraxanthine is also an antagonist of adenosine receptors A1 and A2A. As the labeled tracer is chemically identical to natural paraxanthine, it shares the same molecular targets.
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,副黄嘌呤通过刺激兰尼碱受体通道抑制多巴胺能细胞死亡。它作为代谢产物,用于研究咖啡因在细胞培养系统中的代谢途径。该化合物还用于体外实验,以研究腺苷受体拮抗作用和钙信号调节。作为一种标记示踪剂,副黄嘌呤-13C4,15N3 可用于高精度地定量生物样品中的副黄嘌呤。
体内研究 (In Vivo)
在体内,副黄嘌呤是咖啡因的主要代谢产物,约占人体内咖啡因代谢的80%。它具有与咖啡因类似的精神兴奋作用,但半衰期更长。副黄嘌呤可增强运动活性和觉醒度,并可能由于刺激兰尼碱受体而具有神经保护作用。13C/15N标记的副黄嘌呤可用作示踪剂,用于研究咖啡因的体内分布和副黄嘌呤的药代动力学。
酶活实验
在使用副黄嘌呤-13C4,15N3作为示踪剂进行体外酶活性测定时,将该化合物溶解于合适的溶剂(例如甲醇或DMSO)中,配制成储备液(例如1 mg/mL)。将示踪剂以固定浓度添加到生物样品(细胞裂解液、血浆、尿液、微粒体孵育混合物)中。经蛋白质沉淀或固相萃取后,采用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)分析样品,以定量副黄嘌呤或鉴定其代谢产物。
细胞实验
在细胞研究中,将肝细胞(原代细胞或HepG2细胞)培养于标准培养基中,并用咖啡因处理,以通过CYP1A2代谢生成副黄嘌呤。将副黄嘌呤-13C4,15N3作为内标添加到细胞裂解液或培养上清液中。用甲醇或乙腈沉淀蛋白质后,离心样品,并通过LC-MS/MS分析,以定量副黄嘌呤的生成并研究咖啡因的代谢途径。
动物实验
在体内研究中,通过灌胃或静脉注射(例如,1-10 mg/kg)向啮齿动物施用帕拉黄嘌呤-13C4,15N3。在多个时间点(0、15、30、60、120、240、480 分钟)采集血样。也可采集尿样。采用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)处理血浆和尿液样本,以测定标记示踪剂的浓度,并表征帕拉黄嘌呤的药代动力学和代谢途径。
药代性质 (ADME/PK)
副黄嘌呤-13C4,15N3 用作示踪剂,用于研究副黄嘌呤的药代动力学。在人体内,副黄嘌呤的血浆半衰期约为 3-5 小时,比咖啡因(约 4 小时 vs. 约 2-5 小时)长。它具有较高的生物利用度、广泛的蛋白结合率(约 40%),主要通过肾脏排泄(60-70% 以原形排出)和进一步代谢(脱甲基生成黄嘌呤衍生物)消除。分布容积约为 0.5-0.6 L/kg。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
副黄嘌呤的毒性与咖啡因相似。在小鼠中,副黄嘌呤的LD50约为350 mg/kg(腹腔注射)和800 mg/kg(口服)。高剂量时,它可引起中枢神经系统兴奋、心动过速、焦虑、失眠和胃肠道不适。13C/15N标记的副黄嘌呤与天然副黄嘌呤化学结构相同,并具有相同的毒理学特征。需遵守标准实验室安全预防措施。禁止人类食用。
参考文献

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

[2]. Paraxanthine, the primary metabolite of caffeine, provides protection against dopaminergic cell death via stimulation of ryanodine receptor channels. Mol Pharmacol. 2008 Oct;74(4):980-9.

其他信息
副黄嘌呤-13C4,15N3 并非药物,而是一种稳定同位素标记的研究示踪剂。它未获批准用于任何治疗,也未进行过任何临床试验,且不适用于人体服用。它仅用于涉及咖啡因代谢、药代动力学和代谢途径分析的高级药物和生物化学研究。该化合物的分子量为 187.12,可提供 ≥98 原子% 的 13C 和 ≥98 原子% 的 15N 同位素富集。
*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
C313C4H8N15N3O2
分子量
187.11
精确质量
187.069
CAS号
1173018-79-5
相关CAS号
Paraxanthine;611-59-6
PubChem CID
53442228
外观&性状
White to light yellow solid powder
LogP
-0.2
tPSA
72.94
氢键供体(HBD)数目
1
氢键受体(HBA)数目
3
可旋转键数目(RBC)
0
重原子数目
13
分子复杂度/Complexity
267
定义原子立体中心数目
0
SMILES
CN1C=[15N][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15N]([13C](=O)[15NH]2)C
InChi Key
QUNWUDVFRNGTCO-UDYOVZSYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,11+1
化学名
1,7-dimethyl-3H-purine-2,6-dione
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: 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)
溶解度数据
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
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。
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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。
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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 5.3444 mL 26.7222 mL 53.4445 mL
5 mM 1.0689 mL 5.3444 mL 10.6889 mL
10 mM 0.5344 mL 2.6722 mL 5.3444 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。
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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