
二环己胺(Dicyclohexylamine, DCHA):母体化合物,是分析的核心目标物,用于评估原药暴露水平。
N-去烷基二环己胺:主要的I相氧化代谢产物,反映C-N键断裂的代谢途径。
羟基化二环己胺:在环己烷环上发生羟基化反应的代谢物,是常见的I相代谢产物。
酮基二环己胺:羟基化产物进一步氧化的结果,属于次级氧化代谢物。
二环己胺-N-氧化物:胺基氮原子发生氧化反应的直接产物。
二环己胺葡萄糖醛酸结合物:II相结合代谢产物,通过葡萄糖醛酸转移酶催化生成,极性增强。
二环己胺硫酸结合物:另一类重要的II相结合代谢物,由磺基转移酶催化形成。
N-乙酰化二环己胺:胺基发生乙酰化反应的代谢产物,常见于某些种属的代谢中。
开环代谢产物:环己烷环结构发生断裂后生成的直链或短链代谢物。
共价结合加合物:二环己胺活性代谢物与生物大分子(如蛋白质、DNA)形成的加合物,用于机制性毒理研究。
人全血与血浆:最常用的生物样本,用于药代动力学研究和暴露评估。
人血清:与血浆类似,适用于临床监测和流行病学调查。
人尿液:富含水溶性代谢物(尤其是结合态代谢物),用于评估总体排泄情况。
实验动物血浆/血清:包括大鼠、小鼠、犬等,用于临床前毒代动力学研究。
实验动物尿液与粪便:用于质量平衡研究和排泄途径确定。
组织匀浆液:如肝脏、肾脏等靶器官组织,用于分布研究和毒性机制探讨。
胆汁:适用于研究肝肠循环及肝胆排泄途径。
细胞培养上清与裂解液:用于体外代谢模型(如肝微粒体、肝细胞)的代谢产物鉴定。
唾液与汗液:作为非侵入性样本,可用于可能的暴露筛查。
毛发与指甲:可用于长期或慢性暴露的历史回顾性评估。
液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS):核心定量与定性方法,兼具高分离度、高灵敏度与特异性。
气相色谱-质谱法(GC-MS):适用于挥发性较好的母体药物及衍生化后的代谢物分析。
固相萃取(SPE)前处理:利用吸附剂选择性富集和净化样本,提高分析灵敏度和清洁度。
液液萃取(LLE)前处理:基于分配原理的经典方法,适用于广泛范围的化合物提取。
酶水解(β-葡萄糖醛酸苷酶/芳基硫酸酯酶):用于解离结合态代谢物,测定其总浓度(结合态+游离态)。
蛋白沉淀法(PPT):快速去除生物样本中的蛋白质,适用于高通量筛查。
衍生化技术:通过化学修饰改善目标物的色谱行为或质谱响应,常用于GC-MS分析。
高分辨质谱(HRMS)分析:使用Q-TOF或Orbitrap等高分辨质谱进行未知代谢物筛查和结构推测。
稳定同位素稀释法:使用氘代或13C标记的内标进行绝对定量,确保结果的准确度和精密度。
多反应监测(MRM)扫描模式:在LC-MS/MS中用于目标化合物的高灵敏度、高选择性定量分析。
三重四极杆液相色谱-串联质谱仪(LC-MS/MS):进行高灵敏度定量分析的主力设备。
高分辨液相色谱-飞行时间质谱仪(LC-QTOF MS):用于未知代谢物的筛查、结构解析和确证。
气相色谱-质谱联用仪(GC-MS):用于挥发性及衍生化后代谢物的分离与鉴定。
高效液相色谱仪(HPLC)系统:配备紫外/荧光检测器,可作为初筛或备用分析方法。
自动固相萃取装置:实现生物样本前处理的自动化、标准化和高通量化。
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