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            基礎信息Product information
            產品名稱:

            質譜(EC–MS) 藥物代謝電化學模擬系統

            產品型號:

            廠商性質:生產廠家

            所在地:上海市

            更新時間:2022-08-31

            瀏覽次數:2320

            產品簡介:

            質譜(EC–MS) 藥物代謝電化學模擬系統典型應用于藥物代謝(phase I and II),藥物穩定性測試和降解,污染物(POPs)的快速環境降解和持久性的快速預測和模擬。 以及在蛋白質/生物制藥中的二硫鍵還原。標準物質(如代謝物、降解物)的快速電化學合成是另一個新興的應用。

            產品特性Product characteristics
            品牌其他品牌產地類別國產
            應用領域醫療衛生

            電化學 – 質譜(EC–MS) 藥物代謝電化學模擬系統

            Why ?
            目前世界上90%以上的化合物具有氧化還原特性,可以被氧化或還原。

            通過將分析物注入電化學流通池并通過質譜識別反應產物,許多自然界的氧化還原反應可以在幾秒鐘內被模擬,而無需任何生物相互作用,使得在線 on-line EC-MS成為技術。

             

            電化學-質譜技術的選擇

            可快速模擬任何氧化還原反應!

            “電化學反應”是一種快速且更清潔的方法,可替代昂貴且耗時的體內、體外、微生物、酶或化學反應。

             

            When?

            EC-MS藥物代謝電化學模擬系統 是的分析技術,應用于:

            1. 快速生成(藥物)代謝物、中間體和降解物

            2. 蛋白質/生物制藥:例如,二硫鍵還原,H/D交換等

            3. 快速電化學合成制備標準物質(如代謝物、降解物)

            4. 無干擾基質(如細胞膜、微粒體)

            5. 不需要昂貴的酶

            6. 直接鑒定反應產物,包括短壽命不穩定的組分

            7. 與化學反應或酶反應相比,節省大量的時間和成本

            8. 優越的MS數據:更好的質譜識別和序列覆蓋

            9. 易于放大合成mg級降解物

             

            典型應用于藥物代謝(phase I and II),藥物穩定性測試和降解,污染物(POPs)的快速環境降解和持久性的快速預測和模擬。 以及在蛋白質/生物制藥中的二硫鍵還原。標準物質(如代謝物、降解物)的快速電化學合成是另一個新興的應用。

            ROXY™ Exceed 可與 EC-MS無縫聯接

            1. 專用于在線和離線 EC-MS

            2. *可編程: 直流,掃描和脈沖模式

            3. *控制ReactorCell, μ-PrepCell, 和SynthesisCell流通池

            4. 兼容所有LC-MS系統

             

            ROXY™ Exceed是新一代電化學反應器,專用于在線和離線電化學與質譜(EC-MS)聯用。

             

            On-line Mode

            在線模式下, ROXY Exceed可用于(a)直接注射模式,(b)流動注射分析,或(c)與任何類型的LC-MS系統聯用, 如HDX-MS,top-down或bottom-up的LC-MS蛋白質組學。

             

            Off-line Mode

            離線模式下, ROXY Exceed主要用于電化學合成和電化學生成產品的收集,收集到的餾分用于進一步分析。

            Specifications

            電化學反應器是基于先進的電子設備,具有±4.9 V的大電壓和1 nA - 100 mA的電流范圍。它支持不同的操作模式,如直流,掃描和脈沖,確保的產量,再現性和穩健性。

             

            DC mode:在直流(DC)模式下,將恒定電位應用于EC流通池以氧化或還原目標化合物。

            Scan mode: 在掃描模式下,掃描或MS伏安圖是通過在掃描過程中使用一定的掃描速度(mV/s)在兩個電位之間施加電壓斜坡來獲得的。

            Pulse and Pulse 2: 在脈沖模式下,工作電極通過一系列循環電位步動態地連續地施加電壓。最多可以編程5個電位步驟。脈沖2模式是一種擴展的脈沖模式。它允許自由編程多步波形,多達30個時間電位(t,E)坐標。

             

            Software

            ROXY可以通過使用Dialogue (Antec Scientific)或Chromeleon CDS (Thermo Scientific)軟件進行控制。

            Flow Cells

            有不同的電化學流通池,例如,ReactorCell, μ-PrepCell(2.0和SS),和SynthesisCell,以適合不同的應用。

             

            ROXY™ Exceed 藥物代謝電化學模擬系統

            ROXY Exceed系統由ROXY電化學儀、電化學流通池(反應器)和雙注射器注射泵組成,該泵直接將分析物注入電化學流通池,反應后的產物直接進入質譜

             

            藥物代謝電化學模擬系統的應用

            1. Proteomics 蛋白質組學

            在蛋白質組學和蛋白質化學中,電化學(Electrochemistry, EC)主要用于快速和高效的自動在線二硫鍵還原,從而取代了化學還原(DTT, TCEP)的使用,后者往往操作繁瑣,化學試劑污染,還可能有還原不*的現象。電化學的即時還原性能允許在線EC-LC-MS進 行HDX-MS,top-down或bottom-up的工作流程. 蛋白質/肽的表征包括免疫治療(單克隆抗體)的應用文獻也已經發表。

             

            2. Drug Metabolism 藥物代謝

            EC-MS藥物代謝電化學模擬系統 已成功應用于快速預測和模擬氧化藥物代謝(“電化學法” 對比 體內或體外的文獻已有發表)。代謝物在電化學流通池內瞬間形成(仿生學氧化),模擬肝臟細胞色素P450 反應的酶促生物轉化(Phase I期反應)包括加合物形成(Phase II期反應). 與傳統的體內方法 (如嚙齒動物、人類)或體外方法(如微粒體)相比,節約大量的時間和成本。

            3. Environmental Degradation 環境降解

            EC-MS用于模擬環境降解過程中發生的大多數主要反應,即水解的(水溶液)、光解的(光化學)、微生物轉化(包括加合物形成)( phase II)。在理解轉化(降解)途徑方面有用的相關反應中間體可由EC生成,但不可能從環境樣品中提取,這將有助于更深入透徹的研究轉化(降解)途徑。同樣,EC-MS是一種簡單、廉價且極其快速的方法,可以初步了解持久性有機污染物(POP)的降解過程。

            4. Drug Stability 藥物穩定性

            強制降解研究對于獲取潛在降解產物及其途徑的信息非常重要。氧化反應是藥物常見的降解途徑。EC作為“綠色”和快速氧化應激試驗,研究原料藥的降解或賦形劑的影響已被成功使用,使刺激性和毒性氧化試劑(過氧化物、自由基引發劑)的使用過時。此外, EC方法是可調的,選擇性的,并可以擴大規模,以快速合成mg數量的降解物。

             

            5. Electrochemical Synthesis 電化學合成

            在大多數藥物發現和開發領域,以及在環境中藥物/異種生物降解研究中,都需要參考 物質(即代謝物、降解物等)。通過質譜和核磁共振對這些產品進行結構鑒定和隨后的毒 理學研究,需要mg級的數量,傳統的制備方法,如化學合成或酶的方法是費時,繁瑣, 昂貴和往往不成功的。電化學合成是一種純儀器技術,可以在1小時內快速合成mg級的 數量。

             

            Other Applications 其它應用

            ROXY EC 系統已成功應用于許多其他領域,如:法醫毒理學,用于對設計/非法藥物代謝物及其毒性的快速模擬和預測; 保健產品,研究氧化成分對皮膚的致敏作用及其代謝途徑, 包括II期反應(半抗原復合物);脂質組學,膽固醇氧化為氧化甾醇,研究了酶促(CYP450) 和自由基誘導的過氧化反應,包括脂肪酸甲酯(FAME)和磷脂氧化??寡趸瘎┰诓惋?、 醫藥等領域的穩定性,要查看完整的列表。

             

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