Pyridinium bisretinoid A2E-d4 TFA (A2E-d4 TFA)

目录号: V76576 纯度: ≥98%
双维A酸吡啶 A2E-d4 TFA 是氘标记的双维A酸吡啶 A2E。
Pyridinium bisretinoid A2E-d4 TFA (A2E-d4 TFA) 产品类别: Isotope-Labeled Compounds
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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  • Pyridinium bisretinoid A2E TFA (A2E TFA)
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产品描述
吡啶双视黄醇A2E-d4 TFA是氘标记的吡啶双视黄醇A2E。吡啶双视黄醇A2E(A2E)在蓝光诱导条件下可启动细胞凋亡。吡啶双视黄醇A2E的光活化可介导自噬和活性氧的产生。
吡啶双视黄醇A2E-d4 TFA是吡啶双视黄醇A2E(A2E)的氘标记形式。A2E是一种天然存在的双视黄醇,会随着年龄增长在视网膜色素上皮(RPE)细胞中积累。TFA盐和氘标记可作为稳定的同位素内标,用于LC-MS/MS定量分析眼科和年龄相关性黄斑变性(AMD)研究中的A2E。A2E是蓝光诱导细胞凋亡的启动因子,并与AMD的发病机制密切相关。
生物活性&实验参考方法
靶点
Pyridinium bisretinoid A2E-d4 TFA is a non-toxic, isotopically enriched variant of A2E that shares the same biological properties. The unlabeled parent compound, A2E, is an autofluorescent pigment that targets cellular membranes and mitochondria. Blue-light photoactivation of A2E mediates autophagy and the production of reactive oxygen species (ROS), which leads to lysosomal dysfunction and apoptosis in RPE cells.
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征,因此引起了人们的关注[1]。
吡啶双视黄醇A2E是蓝光诱导细胞凋亡的启动剂。A2E的光激活可介导自噬和活性氧(ROS)的产生。该化合物存在于视网膜色素上皮(RPE)细胞的脂褐素颗粒中,并随年龄增长而积累。研究表明,A2E可激活NLRP3炎症小体并诱导氧化应激,从而促进RPE细胞死亡和年龄相关性黄斑变性(AMD)的发生发展。
体内研究 (In Vivo)
未标记的母体化合物A2E参与了体内年龄相关性黄斑变性(AMD)的发病机制。随着年龄增长,A2E在视网膜色素上皮(RPE)细胞中积累,加之蓝光照射,会引发光氧化损伤、炎症小体激活和RPE细胞凋亡。氘代A2E被用作分析标准,用于定量分析AMD模型和患者生物样本中的A2E水平。
酶活实验
不进行A2E的无细胞结合试验。然而,采用以A2E-d4为内标的标准LC-MS/MS分析方法进行定量。将固定浓度的A2E-d4添加到生物样品(例如,RPE裂解液或血浆)中。提取样品后,将其注入LC-MS/MS系统。使用特定的MRM转换检测A2E;A2E-d4用作内标。峰面积比用于定量。
细胞实验
将Arpe-19视网膜色素上皮细胞接种于6孔板中,并在DMEM/F12培养基中培养。细胞用A2E(1-50 uM)处理16-24小时,随后进行蓝光照射(430 nm,2-4 J/cm2)。处理后,采用MTT法检测细胞活力。使用DCFH-DA荧光定量ROS生成。通过Annexin V/PI染色或TUNEL法评估细胞凋亡。采用Western blot分析LC3-II和p62等自噬标志物。
动物实验
AMD动物模型被用于研究A2E。Abca4-/-Rdh8-/-双基因敲除小鼠的视网膜色素上皮(RPE)细胞中A2E积累,这些小鼠暴露于蓝光(430 nm,8000 lux)照射30分钟。随后,小鼠经口或腹腔注射A2E-d4(1-10 mg/kg)。收集RPE/脉络膜组织,并以A2E-d4为内标,通过液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)定量分析A2E水平。同时评估RPE细胞死亡和组织学损伤情况。
药代性质 (ADME/PK)
吡啶鎓双视黄醇A2E-d4 TFA的分子量为709.96,分子式为C44H54D4F3NO3。它是一种棕色至红棕色固体粉末,纯度≥98%。它在DMSO中的溶解度为4 mg/mL,应在4℃下避光保存,并置于氮气保护下。氘标记不会改变其理化性质。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
目前尚无氘代形式的详细毒性数据。未标记的A2E化合物已被证实可通过氧化应激和炎症小体激活诱导RPE细胞死亡。A2E在RPE中的积累与AMD病理相关。作为分析标准,氘代形式仅以痕量使用,不会带来额外的安全风险。
参考文献

[1]. Impact of Deuterium Substitution on the Pharmacokinetics of Pharmaceuticals. Ann Pharmacother. 2019 Feb;53(2):211-218.

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

[3]. Photoactivation of N-retinylidene-N-retinylethanolamine compromises autophagy in retinal pigmented epithelial cells. Food Chem Toxicol. 2019 Sep;131:110555.

[4]. S. Ben-Shabat, et al; Elucidating the Role of Pyridinium bis-Retinoid(A2E) in Retinal Pigment Epithelium (RPE) Cell Damages. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2007;48(13):2201.

其他信息
吡啶双视黄醇A2E-d4 TFA (A2E-d4 TFA) 是一种氘标记的研究标准品,用于定量分析A2E,A2E是参与年龄相关性黄斑变性(AMD)的蓝光诱导细胞凋亡的启动因子。TFA盐确保了其稳定性和溶解性,适用于研究用途。本产品仅供研究使用,不得用于人体治疗。
*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
C44H54D4F3NO3
分子量
709.96
相关CAS号
Pyridinium bisretinoid A2E TFA;1821308-73-9;Pyridinium bisretinoid A2E;173449-96-2
外观&性状
Brown to reddish brown solid powder
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

注意: (1). 本产品在运输和储存过程中需避光。  (2). 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。
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)
DMSO :~4 mg/mL (~5.63 mM)
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 1.4085 mL 7.0427 mL 14.0853 mL
5 mM 0.2817 mL 1.4085 mL 2.8171 mL
10 mM 0.1409 mL 0.7043 mL 1.4085 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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