
1,2-二苯基-1,2-丁二醇:二苯基丁烷经羟基化反应生成的主要二醇代谢物,是评估I相代谢活性的关键指标。
1,2-二苯基-1-丁酮:二醇中间体进一步氧化形成的酮类代谢产物,反映氧化代谢途径。
4-羟基二苯基丁烷:苯环对位发生羟基化的产物,属于芳香族羟基化代谢的典型代表。
N-乙酰半胱氨酸结合物:二苯基丁烷活性中间体与谷胱甘肽结合后,进一步代谢生成的终产物,用于评估II相结合代谢。
二苯基丁烷葡萄糖醛酸苷:羟基代谢物与葡萄糖醛酸发生结合反应生成的产物,是重要的水溶性排泄物。
二苯基丁烷硫酸酯:羟基代谢物经磺基转移酶催化生成的硫酸结合物,是另一种主要的II相代谢产物。
去烷基化代谢物(二苯基甲烷类):丁烷侧链发生断裂产生的短链代谢物,指示C-C键裂解代谢途径。
二氢二醇衍生物:通过环氧化物水解酶作用生成的代谢物,与潜在的毒性中间体解毒过程相关。
母体药物二苯基丁烷:监测生物样本中未经代谢的原型药物浓度,用于计算代谢率。
未知代谢物筛查与鉴定:利用高分辨质谱进行非靶向筛查,发现和鉴定结构未知的代谢产物。
血浆/血清:最常用的生物样本,用于评估代谢产物在循环系统中的暴露水平和药代动力学。
尿液:富含水溶性II相结合代谢物,是排泄途径和代谢物谱系分析的首选样本。
粪便:用于研究胆汁排泄和肠道代谢,检测未经吸收或经肠肝循环排出的代谢物。
胆汁:直接获取肝脏代谢和胆汁排泄的产物,是研究肝脏II相结合代谢的关键样本。
肝组织匀浆或微粒体:用于体外代谢研究,评估肝脏代谢酶的活性和代谢途径。
肝细胞培养液:利用原代或永生化肝细胞模型,进行更接近生理条件的代谢产物生成研究。
脑组织:若二苯基丁烷具有中枢活性,需分析其在脑组织中的代谢分布情况。
毛发:用于长期或历史用药/暴露的追溯性分析,检测嵌入毛发中的代谢标志物。
唾液:作为一种无创采样方式,可用于监测原型药物及部分游离代谢物。
体外孵育体系(如CYP酶重组系统):用于特异性研究细胞色素P450同工酶对二苯基丁烷的代谢作用。
液相色谱-串联质谱法:高选择性、高灵敏度的主流方法,适用于绝大多数代谢产物的定性与定量分析。
气相色谱-质谱法:适用于挥发性较好或经衍生化后具有挥发性的代谢产物分析。
高分辨质谱分析:采用飞行时间或轨道阱质谱,精确测定代谢物分子量,用于未知物结构推断。
固相萃取技术:对复杂生物样本中的代谢物进行净化和富集,提高检测灵敏度和特异性。
液相萃取技术:利用液液分配原理,从生物基质中提取目标代谢物。
酶水解技术:使用β-葡萄糖醛酸苷酶/芳基硫酸酯酶解离结合型代谢物,测定其总含量。
衍生化技术:通过化学衍生提高代谢物的挥发性、稳定性或质谱响应,优化GC-MS或LC-MS分析。
同位素标记示踪法:使用稳定同位素标记的母药,便于在复杂基质中追踪和鉴定其代谢产物。
核磁共振波谱法:用于代谢产物的精确结构解析,特别是新化合物的立体化学确定。
免疫分析法:针对特定代谢物开发抗体,用于高通量初筛,但可能存在交叉反应。
三重四极杆液质联用仪:进行靶向代谢物定量分析的核心设备,具有优异的灵敏度和重复性。
高分辨液质联用仪:如Q-TOF或Orbitrap系列,用于非靶向代谢物筛查和精确分子量测定。
气相色谱-质谱联用仪:配备电子轰击离子源,用于挥发性代谢物的分离与鉴定。
高效液相色谱仪:作为质谱的前端分离系统,实现复杂代谢混合物的色谱分离。
固相萃取装置:包括真空萃取 manifold 和各类SPE小柱,用于样本前处理。
氮吹浓缩仪:用于将提取后的溶液快速浓缩至小体积,提高进样浓度。
离心浓缩仪:在低温真空条件下对热不稳定代谢物样本进行温和浓缩。
涡旋混合器与离心机:用于样本的混合、萃取及相分离等常规前处理步骤。
pH计与精密天平:确保样本前处理缓冲体系准确和标准品称量精确。
核磁共振波谱仪:用于最终代谢产物,特别是新化合物的详细结构确证。
沟通检测需求:为精准把握客户需求,我们会仔细审核申请内容,与客户深入交流,精准识别样品类型、明确测试要求,全面收集相关信息,确保无遗漏。
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