alpha-D-glucose-d7

别名: D-葡萄糖-1,2,3,4,5,6,6-d7;葡萄糖-C-d7
目录号: V72794 纯度: ≥98%
α-D-葡萄糖-d7 是 α-D-葡萄糖的氘标记形式。
alpha-D-glucose-d7 CAS号: 23403-54-5
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
50mg
100mg
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Other Forms of alpha-D-glucose-d7:

  • alpha-D-glucose
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产品描述
α-D-葡萄糖-d7是α-D-葡萄糖的氘标记形式。α-D-葡萄糖是一种内源性代谢产物。
alpha-D-葡萄糖-d7(D-葡萄糖-1,2,3,4,5,6,6-d7)是一种全氘代单糖,其中七个氢原子被氘原子取代,分子式为C₆H₅D₇O₆,相对于未标记的葡萄糖,其质量偏移为M+7。它是一种内源性代谢物,可用作定量代谢研究、核磁共振波谱和基于质谱的代谢流分析的基础示踪剂和内标。alpha-D-葡萄糖-d7用于研究葡萄糖代谢,包括糖酵解、糖异生和磷酸戊糖途径,也可用于氘代谢成像(DMI)以追踪体内脑葡萄糖代谢。
生物活性&实验参考方法
靶点
Not applicable; alpha-D-glucose-d7 is a stable isotope-labeled glucose analog used as a metabolic tracer and internal standard, not a pharmacologically active drug targeting specific biological receptors. The unlabeled parent compound alpha-D-glucose is an endogenous metabolite and the primary energy source for most cells, transported into cells via glucose transporters (GLUTs) and metabolized through glycolysis, the TCA cycle, and the pentose phosphate pathway. alpha-D-glucose-d7 is used to trace these pathways without interfering with normal glucose homeostasis.
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]。
在无细胞体系中,α-D-葡萄糖-d7 被用作标准品,用于校准质谱仪和核磁共振波谱仪,并验证葡萄糖定量分析方法。它也用于代谢通量分析,以追踪葡萄糖通过糖酵解、糖异生和磷酸戊糖途径的代谢过程。氘原子会引起动力学同位素效应 (KIE),从而影响反应速率;与位点特异性同位素类似物相比,全氘代葡萄糖-d7 表现出独特的糖酵解通量特征,在灌注大鼠心脏中转化为乳酸的速率差异显著,约为 8%。它通常不用于无细胞酶活性测定。
体内研究 (In Vivo)
α-D-葡萄糖-d7 可用作体内代谢示踪剂,用于研究葡萄糖代谢,包括糖酵解、糖异生和磷酸戊糖途径。口服或静脉注射后,氘标记物可追踪血液和组织中各种代谢物(例如乳酸、丙酮酸、丙氨酸)的分布,也可使用氘代谢成像 (DMI) 直接成像,在 7 T 磁场下追踪脑葡萄糖代谢。全氘代形式 (d7) 与其他氘代葡萄糖同位素相比,表现出不同的代谢通量特征,在灌注大鼠心脏中转化为乳酸的转化率差异显著,约为 8%。它还可用作药代动力学研究中的内标,用于定量未标记的葡萄糖。
酶活实验
对于葡萄糖的定量LC-MS/MS分析,配制浓度为1-10 mg/mL的α-D-葡萄糖-d7水溶液作为储备液。在用乙腈或甲醇沉淀蛋白质后,向生物样品(血浆、尿液、组织匀浆、细胞培养基)中加入已知量(例如10-100 ug/mL)的氘代标准品。使用含0.1%氢氧化铵或甲酸铵的乙腈:水(75:25)作为流动相,在亲水相互作用色谱柱(HILIC)或氨基色谱柱上进行分离。采用负离子电喷雾电离(ESI-)和多反应监测(MRM)进行检测。典型离子对:葡萄糖 m/z 179 → 89,179 → 59;α-D-葡萄糖-d7 m/z 186 → 92,186 → 62(由于七个氘原子,质量偏移为+7)。使用同位素稀释法,通过未标记葡萄糖与α-D-葡萄糖-d7的峰面积比值与校准曲线进行定量。
细胞实验
对于基于细胞的代谢通量研究,将细胞培养在添加了α-D-葡萄糖-d7(1-25 mM)的无葡萄糖或低葡萄糖培养基中0-72小时。在不同时间点收集细胞,用PBS洗涤,并用冷甲醇/水(80:20 v/v)提取细胞内代谢物。通过LC-MS/MS或NMR分析水相。氘标记可以追踪到糖酵解的下游代谢物(例如,葡萄糖-6-磷酸、果糖-6-磷酸、丙酮酸)、三羧酸循环(通过丙酮酸脱氢酶)和乳酸。对于葡萄糖摄取研究,测量培养基中α-D-葡萄糖-d7随时间的消失情况。这可以计算葡萄糖消耗速率和通过中心碳代谢的代谢通量。
动物实验
对于体内代谢示踪,需将动物禁食过夜。通过灌胃(例如,1-3 g/kg 体重溶于水中)或静脉注射(例如,0.5-1 g/kg)给予 α-D-葡萄糖-d7。在多个时间点(0、15、30、60、90、120 分钟)采集血液样本。对于氘代谢成像 (DMI),口服给予示踪剂,并采集脑组织的磁共振波谱,以追踪葡萄糖代谢为乳酸、谷氨酸和其他代谢物的过程。对于组织分析,在实验终点采集肝脏、肌肉和脑组织,提取代谢物,并按上述方法进行 LC-MS/MS 分析。定量葡萄糖及其下游代谢物(乳酸、丙氨酸、谷氨酸)中的 2H 富集度,以计算糖酵解、三羧酸循环和磷酸戊糖途径的代谢通量。该方法用于研究糖尿病、癌症和神经系统疾病中的葡萄糖代谢。
药代性质 (ADME/PK)
α-D-葡萄糖-d7:分子式 C₆H₅D₇O₆。分子量:187.20 g/mol(未标记葡萄糖为 180.16 g/mol)。外观:白色结晶粉末。纯度:HPLC 测定 ≥98%;同位素富集度:通常为 97-99 原子% D。溶解性:溶于水(1-5 mg/mL)。储存:粉末在 -20℃ 下可保存长达 3 年;溶液在 -80℃ 下可保存长达 6 个月,在 -20℃ 下可保存长达 1 个月。避光防潮。运输:室温。该化合物也称为 D-葡萄糖-1,2,3,4,5,6,6-d7,以 α-异构体特异性粉末形式供应。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
α-D-葡萄糖-d7毒性较低,因为它是一种稳定同位素标记的葡萄糖,而葡萄糖是一种天然存在的糖。这种氘代类似物与葡萄糖本身具有相同的安全性,葡萄糖通常被认为是安全的(GRAS)。然而,在高剂量下,葡萄糖会导致高血糖和代谢紊乱。处理纯粉末时,应遵循标准的实验室安全预防措施:穿戴适当的个人防护装备(实验服、手套、护目镜),避免吸入粉尘和接触眼睛,处理后彻底洗手。本品不可用于人体治疗。请务必查阅安全数据表(SDS)以获取详细的安全信息。仅供研究使用。
参考文献

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

其他信息
己糖吡喃糖是一种己糖。据报道,石榴(Punica granatum)、狭叶李(Prunus angustifolia)和灰链霉菌(Streptomyces griseus)中含有己糖,并且已有相关数据。单糖是指分子中含有六个碳原子的糖类,例如葡萄糖和果糖。它们的化学式通常为C6H12O6。另见:D-半乳糖(注:已移至此处);D-阿洛糖(注:已移至此处);D-塔罗糖(注:已移至此处)。
α-D-葡萄糖-d7 是一种全氘代单糖 (C₆H₅D₇O₆),其质量相对于未标记葡萄糖发生 M+7 偏移。它可用作定量代谢研究、核磁共振波谱和基于质谱的代谢流分析的基础示踪剂和内标。该化合物用于氘代谢成像 (DMI),以在 7 T 磁场下追踪脑葡萄糖代谢。作为一种全氘代同位素异构体,它与位点特异性同位素异构体相比,表现出独特的糖酵解代谢流特征,在灌注大鼠心脏中转化为乳酸的转化率差异显著,约为 8%。α-D-葡萄糖是一种内源性代谢物,其氘代形式可用作葡萄汁质量控制和其他分析应用中的掺杂剂。仅供研究使用;不可用于人类治疗。
*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
C6H5D7O6
分子量
187.20
精确质量
187.107
CAS号
23403-54-5
相关CAS号
alpha-D-glucose;492-62-6
PubChem CID
206
外观&性状
Typically exists as solid at room temperature
密度
1.799g/cm3
沸点
410.8ºC at 760 mmHg
熔点
150-152ºC(lit.)
闪点
202.2ºC
蒸汽压
1.83E-08mmHg at 25°C
折射率
1.635
LogP
-2.6
tPSA
110.38
氢键供体(HBD)数目
5
氢键受体(HBA)数目
6
可旋转键数目(RBC)
1
重原子数目
12
分子复杂度/Complexity
151
定义原子立体中心数目
0
SMILES
[2H]C([C@@]1(OC([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O)[2H])([2H])O
InChi Key
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
化学名
6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
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

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 5.3419 mL 26.7094 mL 53.4188 mL
5 mM 1.0684 mL 5.3419 mL 10.6838 mL
10 mM 0.5342 mL 2.6709 mL 5.3419 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。
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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