| 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-Valine-13C5,15N does not have a specific pharmacological target as it is a stable isotope-labeled tracer. L-Valine is a branched-chain amino acid (BCAA) used in protein biosynthesis and is essential for animals with insulin-resistant properties. The labeled form is used to trace valine metabolism and its role in various biological processes. Its "target" in research is the metabolic pathways involving valine, including protein synthesis, BCAA catabolism, and nitrogen metabolism.
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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-缬氨酸-13C5,15N 的体外活性通过其在代谢研究中作为示踪剂的效用来衡量。在细胞培养中,标记的氨基酸会掺入蛋白质和代谢中间体中,从而可以通过质谱进行追踪。其“活性”体现在其代谢掺入以及作为探针研究包括肌肉细胞、肝细胞和脂肪细胞在内的各种细胞类型中缬氨酸代谢、蛋白质合成和支链氨基酸(BCAA)分解代谢的能力。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,L-缬氨酸-13C5,15N 可用于研究活体生物体内的缬氨酸代谢、蛋白质合成和氮通量。通过口服或静脉注射,标记的氨基酸可被整合到体内蛋白质中,或通过支链氨基酸(BCAA)分解代谢途径进行代谢。这些研究提供了缬氨酸动力学的定量数据,包括其出现、清除、氧化和整合到组织蛋白质中的速率。双重标记(13C 和 15N)可以同时追踪碳和氮的去向,从而提供对氨基酸代谢的全面见解。
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| 酶活实验 |
体外酶活性测定通常使用 L-缬氨酸-13C5,15N,用于研究缬氨酸代谢相关的酶,例如支链氨基转移酶 (BCAT) 和支链α-酮酸脱氢酶 (BCKDH)。将标记的底物与酶制剂在合适的缓冲液中孵育,并通过质谱分析反应产物(例如α-酮异戊酸和标记的谷氨酸)。这些测定能够提供关于酶动力学、底物特异性和支链氨基酸 (BCAA) 代谢调控的机制性见解。
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| 细胞实验 |
利用 L-缬氨酸-13C5,15N 进行体外细胞培养实验,需要在细胞培养基中添加标记的氨基酸,通常是在不含缬氨酸或成分明确的培养基中进行。细胞(例如肌肉细胞、肝细胞)培养不同时间,以使标记物掺入蛋白质和代谢物中。培养结束后,收集细胞,提取蛋白质或代谢物,并通过质谱法测定同位素富集度。这些实验用于研究蛋白质合成速率、支链氨基酸 (BCAA) 分解代谢以及缬氨酸在细胞代谢和信号传导中的作用。
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| 动物实验 |
使用 L-缬氨酸-13C5,15N 进行的体内动物实验通常包括通过灌胃、静脉注射或膳食添加的方式给啮齿动物施用标记化合物。在不同时间点采集血液、组织(肌肉、肝脏、脂肪组织)和排泄物。利用质谱法测定血浆和组织中缬氨酸及其代谢物的同位素富集度。这些研究提供了关于全身缬氨酸代谢的定量数据,包括蛋白质合成、支链氨基酸氧化以及营养或病理状态(例如胰岛素抵抗、糖尿病)对缬氨酸利用的影响。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
L-缬氨酸-13C5,15N 的药代动力学 (PK) 特性与天然 L-缬氨酸基本相同。L-缬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支链氨基酸 (BCAA) 分解代谢途径代谢。由于其清除和利用迅速,血浆半衰期相对较短。双同位素标记(13C 和 15N)可精确追踪该化合物的分布和代谢,使其在氨基酸代谢和代谢通量分析的药代动力学研究中具有重要价值。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
L-缬氨酸-13C5,15N 毒性较低,因为它是一种天然存在的必需氨基酸。同位素标记(13C 和 15N)是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-缬氨酸安全且耐受性良好。用于研究时,遵循标准的实验室安全操作规程即可。L-缬氨酸对动物至关重要,并在蛋白质生物合成中发挥作用。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
((13)C5,(15)N)-缬氨酸是一种L-α-氨基酸,其中所有五个碳原子都是(13)C同位素,而氮原子是(15)N同位素。它是L-α-氨基酸缬氨酸,同时也是(13)C修饰化合物和(15)N修饰化合物。
L-缬氨酸-13C5,15N是一种研究级稳定同位素标记化合物,主要用作代谢和营养研究中的示踪剂。它是L-缬氨酸的双标记(13C和15N)形式,缬氨酸是二十种蛋白质氨基酸之一,也是必需氨基酸。该化合物用于基于质谱的代谢组学和通量分析,以研究缬氨酸代谢、蛋白质合成和支链氨基酸的分解。它不是药物,没有临床试验或治疗指征。仅供实验室研究使用。 |
| 分子式 |
13C5H1115NO2
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|---|---|
| 分子量 |
123.10
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| 精确质量 |
123.093
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| CAS号 |
202407-30-5
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| 相关CAS号 |
L-Valine;72-18-4
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| PubChem CID |
12164856
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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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 |
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@@H]([13C](=O)O)[15NH2]
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| InChi Key |
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-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/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
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| 化学名 |
(2S)-2-(15N)azanyl-3-(113C)methyl(1,2,3,4-13C4)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 |
| 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: 35.71 mg/mL (290.09 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 | 8.1235 mL | 40.6174 mL | 81.2348 mL | |
| 5 mM | 1.6247 mL | 8.1235 mL | 16.2470 mL | |
| 10 mM | 0.8123 mL | 4.0617 mL | 8.1235 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) 。
Link: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02305056
Conditions:High-grade Glioma