D-Glucose (3-¹³C, 98%) 是一种高纯度的稳定同位素标记物。其特点是在D-葡萄糖分子的第3位碳原子(C3) 上,特异性地用稳定同位素碳-13 (¹³C) 进行了标记。这使其成为一种精准的“位置特异性示踪剂”,在代谢研究中具有独特价值。
核心成分:D-葡萄糖(D-Glucose),是生物体核心的能量来源和关键的代谢底物。
同位素标记:该产品仅在葡萄糖分子的C3位进行¹³C标记,提供+1 Da的质量偏移,使分子式为(¹³C)C₅H₁₂O₆,分子量181.15。
物理性状:白色结晶粉末,熔点为150-152°C。
核心价值
精准示踪代谢通路:通过追踪¹³C标记,可以精确研究葡萄糖在糖酵解、三羧酸(TCA)循环、磷酸戊糖途径(PPP) 等核心代谢网络中的碳原子流向。它尤其擅长解析戊糖磷酸途径(PPP)中转醛醇酶和转酮醇酶的活性。
量化代谢通量(¹³C-MFA):这是其最核心的应用。通过分析下游代谢产物中¹³C的分布模式(质量同位素体分布),可以量化(即测量速率)细胞内不同代谢通路的流量。
作为分析内标(IDMS):在气相色谱-质谱(GC-MS) 或液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS) 等分析中,它可作为内标,用于对生物样品中的特定代谢物进行高精度绝对定量。
主要应用领域
¹³C代谢流分析(¹³C-MFA):这是其基石应用,用于定量研究癌症、糖尿病等疾病中的代谢重编程。与常用示踪剂相比,[3-¹³C]葡萄糖在整体网络分析中表现更优。
癌症代谢研究:用于量化瓦博格效应(Warburg effect),即癌细胞即使在有氧条件下也偏好糖酵解的现象。
糖异生与糖酵解研究:用于精确研究糖异生(Gluconeogenesis) 和糖酵解(Glycolysis) 通路的活性与调控。
药物发现与开发:用于评估候选药物对靶细胞代谢的影响,以验证靶点和理解作用机制。
核磁共振(NMR)波谱学:¹³C标记使其成为NMR研究的理想工具,用于研究分子结构和代谢物动态。
D-Glucose (3-¹³C, 98%) 是一款设计精密的 “位置特异性碳追踪器” 。其核心价值在于作为稳定同位素示踪剂,能够独特且精准地追踪葡萄糖分子第3位碳原子的代谢命运。这使其成为代谢流分析、癌症代谢、药物研发等领域中,用于精确解析中央碳代谢网络的关键工具。










