MRE-269-d7 (ACT-333679-d7)

别名: 司来帕格 活性代谢物ACT333679-D7;4-[(5,6-二苯基-2-吡嗪基)(异丙基-d7)氨基]丁氧基乙酸
目录号: V74486 纯度: ≥98%
MRE-269-d7 是 MRE-269 的氘标记形式。
MRE-269-d7 (ACT-333679-d7) CAS号: 1265295-20-2
产品类别: Prostaglandin Receptor
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
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  • MRE-269 (ACT-333679)
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产品描述
MRE-269-d7 是 MRE-269 的氘标记形式。MRE-269 是司来帕格的强效代谢物,也是一种选择性 IP 受体激动剂(激活剂)。
MRE-269-d7 (ACT-333679-d7) 是 MRE-269 的稳定同位素标记版本(氘代),MRE-269 是药物司来昔帕的活性代谢物。在这种标记形式中,七个氢原子被氘原子取代,使其成为药代动力学研究中质谱分析的理想内标。
生物活性&实验参考方法
靶点
MRE-269 targets the prostacyclin (PGI2) receptor (IP receptor). It is a highly potent and selective IP receptor agonist. The activation of IP receptors leads to the relaxation of vascular smooth muscle and inhibition of platelet aggregation, which are beneficial in treating pulmonary arterial hypertension (PAH).
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]。
作为司来帕格的活性代谢物,MRE-269 是一种强效且选择性的 IP 受体激动剂。氘代衍生物 (MRE-269-d7) 被认为与未标记化合物具有相同的生物活性,但它仅用作分析标准,而非用于疗效研究。
体内研究 (In Vivo)
未标记的母体药物(Selexipag,通过 MRE-269 转运)在体内用于治疗肺动脉高压,其作用机制是通过改善运动能力。它对肺血管具有血管舒张和抗增殖作用。由于 MRE-269-d7 用作内标,因此通常不用于疗效研究。
酶活实验
MRE-269-d7 的具体使用方案是分析性的。将其以已知固定浓度添加到生物样品(血浆、组织匀浆)中。然后对样品进行处理(蛋白质沉淀、液液萃取或固相萃取),并使用液相色谱-串联质谱 (LC-MS/MS) 进行分析。氘代化合物与未标记的分析物具有相同的保留时间和萃取回收率,但质荷比 (m/z) 不同,这使得仪器能够区分它并利用其信号进行精确定量。
细胞实验
MRE-269-d7 不用于基于细胞的活性测定。此类测定使用其母体化合物 MRE-269。对于母体化合物,培养人肺动脉平滑肌细胞 (HPASMC) 并用 MRE-269 (0.1-100 nM) 处理。使用均相时间分辨荧光 (HTRF) 或基于 ELISA 的试剂盒测量细胞内环磷酸腺苷 (cAMP) 水平,以此作为 IP 受体激活的直接读数。
动物实验
目前尚无针对 MRE-269-d7 作为试验药物的特定体内试验方案。其母体药物的标准试验方案采用单克罗他林诱导的大鼠肺动脉高压模型。活性代谢物(或其前药塞来昔帕)可通过口服(0.3-10 mg/kg)或静脉注射给药。试验终点包括降低右心室收缩压、改善心输出量以及减少肺血管重塑。
药代性质 (ADME/PK)
MRE-269-d7 中的氘标记稳定,不会改变分子的 ADME 性质(动力学同位素效应可忽略不计)。母体药物司来昔帕(Selexipag)被迅速吸收并转化为 MRE-269。MRE-269 在人体内的终末半衰期约为 6-8 小时。其蛋白结合率很高(>99%)。它主要通过 CYP2C8 和 CYP3A4 进行广泛的肝脏代谢,并经尿液和粪便排泄。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
由于 MRE-269-d7 仅用作分析标准,且用量极少,无毒,因此无法提供其具体的毒性数据。其母体药物司来昔帕(Selexipag)具有良好的安全性,常见副作用包括头痛、腹泻、颌部疼痛、恶心和潮红(前列环素类药物的常见副作用)。这些副作用通常与剂量相关,且可控。MRE-269-d7 本身不供人类食用。
参考文献

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

[2]. A comparison of vasodilation mode among selexipag (NS-304; [2-{4-[(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino]butoxy}-N-(methylsulfonyl)acetamide]), its active metabolite MRE-269 and various prostacyclin receptor agonists in rat, porcine and human pulmonary arteries. Eur J Pharmacol. 2017 Jan 15;795:75-83.

其他信息
MRE-269-d7 是司来帕格(Uptravi®)活性代谢物的衍生物,司来帕格于 2015 年获得美国 FDA 批准用于治疗肺动脉高压 (PAH)。司来帕格是一种口服 IP 受体激动剂(前药),可在体内转化为 MRE-269。MRE-269-d7 是一种关键试剂,仅用于生物分析实验室,对临床试验样本(药物研发)中的司来帕格和 MRE-269 进行受监管的定量分析。
*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
C25H29N3O3
分子量
419.53
精确质量
426.264
CAS号
1265295-20-2
相关CAS号
MRE-269;475085-57-5
PubChem CID
87219198
外观&性状
Light yellow to yellow solid powder
LogP
4.5
tPSA
75.6
氢键供体(HBD)数目
1
氢键受体(HBA)数目
6
可旋转键数目(RBC)
11
重原子数目
31
分子复杂度/Complexity
518
定义原子立体中心数目
0
SMILES
N(C1=CN=C(C2C=CC=CC=2)C(C2C=CC=CC=2)=N1)(C([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])CCCCOCC(=O)O
InChi Key
OJQMKCBWYCWFPU-HXAWLNHQSA-N
InChi Code
InChI=1S/C25H29N3O3/c1-19(2)28(15-9-10-16-31-18-23(29)30)22-17-26-24(20-11-5-3-6-12-20)25(27-22)21-13-7-4-8-14-21/h3-8,11-14,17,19H,9-10,15-16,18H2,1-2H3,(H,29,30)/i1D3,2D3,19D
化学名
2-[4-[(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)amino]butoxy]acetic acid
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 2.3836 mL 11.9181 mL 23.8362 mL
5 mM 0.4767 mL 2.3836 mL 4.7672 mL
10 mM 0.2384 mL 1.1918 mL 2.3836 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) 。

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