| 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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| Other Sizes |
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| 靶点 |
L-Serine-15N does not have a specific pharmacological target as it is a stable isotope-labeled tracer rather than a drug. Its "target" in research is the metabolic pathways involving serine. As a non-essential amino acid, L-serine is involved in protein synthesis, one-carbon metabolism, and the synthesis of other amino acids, phospholipids, and neurotransmitters. The 15N label allows researchers to trace nitrogen atoms through these pathways, providing insights into nitrogen metabolism, amino acid biosynthesis, and metabolic flux in various biological systems.
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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]。
L-丝氨酸-15N 的体外活性是通过其作为代谢研究示踪剂的效用来衡量的,而非作为药理活性物质。在细胞培养中,该化合物可掺入蛋白质和代谢中间体中,从而可以通过质谱或核磁共振波谱进行追踪。其“活性”体现在其代谢掺入以及作为研究细胞代谢探针的能力上。它尤其适用于研究一碳代谢、核苷酸生物合成以及各种细胞类型中丝氨酸和甘氨酸之间的相互转化。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
利用L-丝氨酸-15N进行的体内研究通常包括给动物注射标记的氨基酸,并追踪其在各种组织和体液中的代谢途径。该化合物可掺入体内蛋白质,并可在血浆、组织和排泄物中检测到。这些研究提供了关于丝氨酸代谢、蛋白质合成速率和生物体内氮通量的定量数据。L-丝氨酸在细胞增殖和生长中发挥着重要作用,而标记的L-丝氨酸有助于阐明这些过程在发育、疾病和营养状况中的作用。
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| 酶活实验 |
L-丝氨酸-15N 不用于体外酶/受体结合实验以研究药物靶点相互作用。相反,该化合物用于酶活性测定,以研究丝氨酸代谢酶,例如丝氨酸羟甲基转移酶、丝氨酸脱水酶和磷酸丝氨酸氨基转移酶。15N 标记使得酶促产物能够通过质谱进行检测和定量,从而深入了解酶动力学机制。典型的实验包括将标记的底物与纯化的酶或细胞裂解液孵育,并通过液相色谱-串联质谱 (LC-MS/MS) 分析产物生成情况,通常还会结合 13C 标记的底物进行全面的代谢追踪。
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| 细胞实验 |
体外细胞培养实验中,L-丝氨酸-15N 的标记氨基酸被添加到细胞培养基中,可以完全替代丝氨酸,也可以作为示踪剂添加到无丝氨酸或丝氨酸耗竭的培养基中。细胞培养不同时间,以使标记氨基酸掺入蛋白质和代谢物中。培养结束后,收集细胞,提取代谢物或蛋白质进行质谱分析。这些实验广泛应用于代谢组学和代谢流分析研究中,用于研究丝氨酸代谢、一碳代谢以及丝氨酸在细胞增殖和癌症代谢中的作用。
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| 动物实验 |
L-丝氨酸-15N的体内动物实验通常采用灌胃、静脉注射或膳食添加等方式给药。动物接受单次给药或持续输注,并在不同时间点采集血液、组织和排泄物。采用质谱法测定血浆氨基酸、组织蛋白和代谢物的同位素富集度。这些研究提供了关于全身丝氨酸代谢、蛋白质合成率以及营养或病理状态对丝氨酸利用的影响的定量数据。它们对于研究代谢紊乱和癌症代谢尤为重要。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
L-丝氨酸-15N的药代动力学(PK)特性与天然L-丝氨酸基本相同。L-丝氨酸经氨基酸转运蛋白从胃肠道吸收,分布于全身,用于蛋白质合成或通过多种途径代谢,包括转化为甘氨酸和丙酮酸。由于其清除和利用迅速,血浆半衰期相对较短。15N标记能够精确追踪该化合物的分布和代谢,使其在氨基酸代谢的药代动力学研究中具有重要价值。在研究中,它被用作代谢通量分析的示踪剂,并用于各种生物系统中的稳定同位素标记。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
L-丝氨酸-15N 毒性较低,因为它是一种天然存在的非必需氨基酸。其同位素标记(15N)是一种稳定的非放射性同位素,不会引入任何额外的毒性。在正常生理浓度下,L-丝氨酸安全且耐受性良好。即使在高剂量下,氨基酸通常也具有较大的安全范围。对于研究用途,只需遵循标准的实验室安全操作规程即可,该化合物不被认为具有危险性。它常用于基于核磁共振(NMR)的研究,以探测蛋白质的结构、动力学和结合。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
L-丝氨酸-15N是一种研究级稳定同位素标记化合物,主要用作代谢和结构生物学研究中的示踪剂。其主要应用包括NMR光谱学,以探测生物大分子的结构、动态和结合,以及基于质谱的代谢组学和通量分析,以研究丝氨酸代谢和一碳代谢。它不是药物,没有临床试验或批准的治疗指征。作为一种同位素标记的氨基酸,它是理解代谢途径和蛋白质结构的重要研究工具。未标记的化合物的CAS号为56-45-1,标记版本仅供实验室研究使用。
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| 分子式 |
C3H715NO3
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|---|---|
| 分子量 |
106.09
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| 精确质量 |
106.039
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| CAS号 |
59935-32-9
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| 相关CAS号 |
L-Serine;56-45-1
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| PubChem CID |
12219636
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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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| 折射率 |
1.519
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| LogP |
-3.1
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| tPSA |
83.55
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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 |
72.6
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
OC[C@@H](C(=O)O)[15NH2]
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| InChi Key |
MTCFGRXMJLQNBG-GZPBOPPUSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i4+1
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| 化学名 |
(2S)-2-(15N)azanyl-3-hydroxypropanoic 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 | 9.4260 mL | 47.1298 mL | 94.2596 mL | |
| 5 mM | 1.8852 mL | 9.4260 mL | 18.8519 mL | |
| 10 mM | 0.9426 mL | 4.7130 mL | 9.4260 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) 。