| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Stearic acid-13C18 does not have a specific pharmacological target as it is a stable isotope-labeled internal standard rather than a therapeutic drug. Stearic acid itself is involved in various biological processes including lipid metabolism, membrane structure, and cell signaling. It can be synthesized endogenously from acetyl-CoA. The labeled form is used to trace fatty acid metabolism and distribution in biological systems, with its "target" being the metabolic pathways involving fatty acid synthesis, oxidation, and incorporation into lipids.
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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]。
硬脂酸-13C18 的体外活性主要体现在其作为脂质代谢研究示踪剂的效用,而非其作为生物活性化合物的性质。在细胞培养中,标记的脂肪酸会被掺入细胞脂质中,从而可以通过质谱进行追踪。它可用于研究脂肪酸的摄取、酯化、氧化以及掺入复杂脂质(如甘油三酯、磷脂和胆固醇酯)的过程。其“活性”体现在其代谢掺入以及作为脂质组学分析定量标准的能力上。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,硬脂酸-13C18被用于研究生物体内的脂肪酸代谢、分布和周转。口服或静脉注射后,标记的脂肪酸被吸收,通过脂蛋白运输,并分布到组织中,在那里被整合到脂质中或被氧化供能。这些研究提供了脂肪酸动力学的定量数据,包括脂肪酸的出现速率、消失速率、氧化速率以及整合到组织脂质中的速率。硬脂酸-13C18在研究肥胖、糖尿病和心血管疾病相关的脂质代谢方面尤为重要。
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| 酶活实验 |
体外酶活性测定通常使用硬脂酸-13C18,用于研究脂肪酸代谢相关酶,例如脂肪酰辅酶A合成酶、硬脂酰辅酶A去饱和酶和酰基转移酶。将标记的底物与酶制剂在含有ATP、辅酶A和其他辅因子的适宜缓冲液中孵育。通过质谱分析反应产物,定量测定标记的硬脂酸转化为其代谢物(例如硬脂酰辅酶A、油酸或酰基甘油)的转化率。这些测定能够提供关于酶动力学、底物特异性和脂肪酸代谢调控机制的深入见解。
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| 细胞实验 |
利用硬脂酸-13C18进行体外细胞培养实验,需要在细胞培养基中添加标记的脂肪酸,通常将其与不含脂肪酸的牛血清白蛋白(BSA)结合以促进细胞吸收。将细胞(例如肝细胞、脂肪细胞、肌肉细胞)培养不同时间(数小时至数天),以使标记物掺入细胞脂质中。培养结束后,收集细胞,提取脂质,并通过气相色谱-质谱联用(GC-MS)或液相色谱-质谱联用(LC-MS)测定各脂质的同位素富集度。这些实验用于研究脂肪酸代谢、脂质合成以及脂肪酸对细胞功能的影响。
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| 动物实验 |
体内动物实验中,使用硬脂酸-13C18标记的脂肪酸通常通过灌胃或静脉注射的方式给予啮齿动物。在不同时间点采集血液、组织(肝脏、脂肪组织、肌肉组织)和排泄物。采用气相色谱-质谱联用(GC-MS)或液相色谱-质谱联用(LC-MS)技术测定血浆和组织中脂肪酸及其代谢物的同位素富集度。这些研究提供了关于全身脂肪酸代谢的定量数据,包括吸收、分布、氧化以及掺入组织脂质的过程。它们被用于研究饮食、疾病或药物干预对脂质代谢的影响。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
硬脂酸-13C18的药代动力学(PK)特性与天然硬脂酸基本相同。硬脂酸经胃肠道吸收后,被整合到乳糜微粒中,并通过淋巴系统转运至血液循环。它分布到组织中,在那里被氧化供能、整合到细胞脂质中或储存在脂肪组织中。由于其被整合到脂蛋白和组织中,其血浆半衰期相对较长。13C标记使得利用质谱法可以精确追踪该化合物的分布和代谢。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
硬脂酸-13C18 的毒性较低,与天然硬脂酸(一种常见的膳食脂肪酸)的毒性一致。作为一种稳定同位素标记化合物,13C 标记不会引入额外的毒性。在正常生理浓度下,硬脂酸安全且耐受性良好。然而,与所有脂肪酸一样,极高剂量可能会产生代谢效应。对于研究用途,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。硬脂酸-13C18 旨在用作气相色谱-质谱联用 (GC-MS) 或液相色谱-质谱联用 (LC-MS) 法定量分析硬脂酸的内标。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
硬脂酸-13C18是一种研究级稳定同位素标记化合物,主要用作GC或LC-MS中生物样本中硬脂酸定量的内标。它是硬脂酸的完全13C标记形式,硬脂酸是可可脂、乳脂和氢化油的主要成分。该化合物用于医学、环境和工业等多个研究领域。它不是药物,没有临床试验或治疗指征。作为稳定同位素标记标准,它对准确的脂质组学分析和代谢研究至关重要。
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| 分子式 |
13C18H36O2
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|---|---|
| 分子量 |
302.35
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| 精确质量 |
302.332
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| CAS号 |
287100-83-8
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| 相关CAS号 |
Stearic acid;57-11-4
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| PubChem CID |
16217539
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 沸点 |
361 °C(lit.)
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| 熔点 |
68-70 °C(lit.)
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| 闪点 |
113 °C
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| LogP |
6.332
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| tPSA |
37.3
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
2
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| 可旋转键数目(RBC) |
16
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| 重原子数目 |
20
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| 分子复杂度/Complexity |
202
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)O
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| InChi Key |
QIQXTHQIDYTFRH-HXPQJNGISA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
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| 化学名 |
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18-13C18)octadecanoic 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 |
| 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) |
DMSO: 25 mg/mL (82.69 mM)
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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 | 3.3074 mL | 16.5371 mL | 33.0743 mL | |
| 5 mM | 0.6615 mL | 3.3074 mL | 6.6149 mL | |
| 10 mM | 0.3307 mL | 1.6537 mL | 3.3074 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) 。