Date published: 2025-10-23

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Clopidogrel Carboxylic Acid (CAS 144457-28-3)

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Alternative Namen:
(S)-α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid
Anwendungen:
Clopidogrel Carboxylic Acid ist ein Metabolit von Clopidogrel
CAS Nummer:
144457-28-3
Molekulargewicht:
307.80
Summenformel:
C15H14ClNO2S
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
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Clopidogrel-Carbonsäure ist ein Metabolit von Clopidogrel. Clopidogrel-Carbonsäure wird in der Leber durch eine Reihe von enzymatischen Reaktionen gebildet. Clopidogrel-Carbonsäure ist ein aktiver Thiol-Metabolit, der irreversibel an die P2Y12-Klasse der ADP-Rezeptoren auf den Blutplättchen bindet, die Thrombozytenaggregation hemmt und das Risiko thrombotischer Ereignisse verringert. Dieser Metabolit ist ein wichtiger Bestandteil der pharmakologischen Wirkung von Clopidogrel und trägt zu seiner thrombozytenhemmenden Wirkung bei. Clopidogrel-Carbonsäure wird weiter metabolisiert und ausgeschieden.


Clopidogrel Carboxylic Acid (CAS 144457-28-3) Literaturhinweise

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  2. Kapillarzonenelektrophorese-Methode zur Bestimmung des (+)-S Clopidogrel-Carbonsäure-Metaboliten in menschlichem Plasma und Urin, entwickelt für biopharmazeutische Studien.  |  Karaźniewicz-Łada, M., et al. 2010. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 878: 1013-8. PMID: 20346740
  3. Entwicklung und Validierung einer HPLC-MS/MS-Methode zur Quantifizierung von Clopidogrel-Acylglucuronid, Clopidogrel-Säuremetaboliten und Clopidogrel in Plasmaproben unter Vermeidung von Analyt-Rückkonversion.  |  Silvestro, L., et al. 2011. Anal Bioanal Chem. 401: 1023-34. PMID: 21656175
  4. HPLC-MS/MS-Methode für die gleichzeitige Bestimmung von Clopidogrel, seinem Carbonsäuremetaboliten und derivatisierten Isomeren des Thiol-Metaboliten in klinischen Proben.  |  Karaźniewicz-Łada, M., et al. 2012. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 911: 105-12. PMID: 23217313
  5. Wirkung von Fluvoxamin auf die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von Clopidogrel bei Ratten.  |  Chen, F., et al. 2015. Xenobiotica. 45: 1122-8. PMID: 26068527
  6. Metabolisches Interaktionspotenzial zwischen Clopidogrel und Sulfonylharnstoff-Antidiabetika: Auswirkungen auf die Clopidogrel-Bioaktivierung.  |  Shao, H., et al. 2016. Pharmacology. 97: 18-24. PMID: 26569597
  7. Bewertung des Clopidogrel-Konjugationsstoffwechsels: PK-Studien von Clopidogrel-Acylglucuronid bei Menschen und Mäusen.  |  Savu, SN., et al. 2016. Drug Metab Dispos. 44: 1490-7. PMID: 27402727
  8. Validierung einer Methode zur Quantifizierung des aktiven Clopidogrel-Metaboliten, von Clopidogrel, Clopidogrel-Carbonsäure und 2-Oxo-Clopidogrel in Katzenplasma.  |  Lyngby, JG., et al. 2017. J Vet Cardiol. 19: 384-395. PMID: 28602635
  9. Die Glucuronidierung von Clopidogrel-Carbonsäure wird hauptsächlich durch UGT2B7, UGT2B4 und UGT2B17 vermittelt: Auswirkungen auf Pharmakogenetik und Arzneimittelwechselwirkungen.  |  Kahma, H., et al. 2018. Drug Metab Dispos. 46: 141-150. PMID: 29138287
  10. Die menschliche UGT2B7 ist die Haupt-Isoform, die für die Glucuronidierung von Clopidogrel-Carboxylat verantwortlich ist.  |  Ji, JZ., et al. 2018. Biopharm Drug Dispos. 39: 88-98. PMID: 29240983
  11. Vergleich von Metabolomics und Thrombozytenaggregometrie zwischen Plavix und generischem Clopidogrel bei Katzen: eine Pilotstudie.  |  Malkawi, M., et al. 2019. J Feline Med Surg. 21: 951-958. PMID: 30427274
  12. Interspezies-Variation der Clopidogrel-Hydrolyse in Lebermikrosomen verschiedener Säugetiere.  |  Wang, YQ., et al. 2020. Chem Biol Interact. 315: 108871. PMID: 31669218
  13. Kodierende SNPs in den hsa-miR-1343-3p und hsa-miR-6783-3p Zielstellen von CYP2C19 modulieren die Clopidogrel-Antwort bei Personen mit kardiovaskulären Erkrankungen.  |  Sharma, AR., et al. 2020. Life Sci. 245: 117364. PMID: 32001263

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Clopidogrel Carboxylic Acid, 5 mg

sc-217938
5 mg
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