D-Glucose (5-¹³C, 99%) 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5位碳原子(C5) 上,特异性地用稳定同位素碳-13 (¹³C) 进行了标记。
同位素标记:该产品仅在葡萄糖分子的C5位进行¹³C标记。这使其分子量比普通葡萄糖重1个质量单位(+1 Da),为质谱(MS)或核磁共振(NMR)分析提供了一个独特的“质量标签”。
关键优势:这种位置特异性标记是其核心价值所在。与普遍标记的葡萄糖([U-¹³C₆]Glucose)相比,它能产生更简单的质谱图(干净的M+1峰),减少数据分析的复杂性。
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(EMP)、磷酸戊糖途径(PPP) 以及三羧酸(TCA)循环等核心代谢网络中的碳原子流向。
区分关键代谢分支点:区分PDH与PC通路:C5位的标记在糖酵解后保留在丙酮酸的C2位。通过分析TCA循环中间产物中¹³C的分布,可以清晰地区分丙酮酸是通过丙酮酸脱氢酶(PDH) 进入TCA循环,还是通过丙酮酸羧化酶(PC) 进行回补反应。
解析磷酸戊糖途径(PPP):与[1-¹³C]葡萄糖不同,[5-¹³C]葡萄糖的标记在PPP的氧化阶段不会被以CO₂的形式丢失,因此能更准确地追踪碳流通过该途径的情况。
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。它被广泛用于定量研究细胞内的代谢网络,尤其是在需要高精度解析TCA循环回补反应和PPP通量的研究中。
癌症代谢研究:用于研究癌细胞的代谢重编程,特别是瓦博格效应(Warburg effect)。
疾病机理研究:用于研究糖尿病和亨廷顿病等疾病的代谢异常。
生物大分子核磁共振(NMR):¹³C标记使其成为NMR研究的理想工具,用于研究葡萄糖及其衍生物的结构和动态。
复杂碳水化合物的合成:作为合成砌块,用于生产更复杂的、带有¹³C标记的寡糖或多糖。
D-Glucose (5-¹³C, 99%) 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,能够以较低的背景干扰和清晰的信号,精准地追踪葡萄糖分子第5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,特别是区分PDH/PC通路和研究PPP的关键工具。










