Date published: 2025-9-11

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Florfenicol-d3 (CAS 2213400-85-0)

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Alternative Namen:
2,2-Dichloro-N-[(1S,2R)-1-(fluoromethyl)-2-hydroxy-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]acetamide-d3
Anwendungen:
Florfenicol-d3 ist ein markiertes fluoriertes Derivat von Thiamphenicol
CAS Nummer:
2213400-85-0
Molekulargewicht:
361.23
Summenformel:
C12H11D3Cl2FNO4S
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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Florfenicol-d3 ist ein deuteriertes Analogon von Florfenicol, das hauptsächlich in der analytischen Chemie als interner Standard zur präzisen Quantifizierung von Florfenicol-Rückständen in biologischen und Umweltproben verwendet wird. Dieses stabile Isotopen-markierte Verbindung ist in der Massenspektrometrie von entscheidender Bedeutung, da sie die Genauigkeit analytischer Methoden aufgrund ihres konsistenten und vorhersehbaren Verhaltens im Vergleich zu nicht-deuterierten Formen verbessert. Sie ist besonders nützlich bei der Entwicklung und Validierung analytischer Protokolle zur Detektion von Florfenicol in Lebensmittelprodukten wie Fisch und Fleisch, um die Einhaltung gesetzlicher Standards sicherzustellen. Darüber hinaus wird Florfenicol-d3 in Umweltstudien eingesetzt, um das Vorhandensein und die Persistenz von Florfenicol in verschiedenen Ökosystemen zu überwachen und Einblicke in die Auswirkungen der Verbindung auf die Umwelt zu gewinnen. Die Verwendung von Florfenicol-d3 unterstützt die Erforschung der Kinetik und des Stoffwechsels von Florfenicol, indem sie die Verbindung von ihren Metaboliten und verwandten Substanzen unterscheidet.


Florfenicol-d3 (CAS 2213400-85-0) Literaturhinweise

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  2. Multiklassenmethode für die Bestimmung von 62 Antibiotika in Milch.  |  Moretti, S., et al. 2016. J Mass Spectrom. 51: 792-804. PMID: 27490945
  3. Erste landesweite Untersuchung und Umweltrisikobewertung von 72 Arzneimitteln und Körperpflegeprodukten in den Oberflächengewässern Sri Lankas.  |  Guruge, KS., et al. 2019. Sci Total Environ. 690: 683-695. PMID: 31301508
  4. Übertragung einer Multiklassenmethode für über 60 Antibiotika in Lebensmitteln von der hochauflösenden auf die niedrigauflösende Massenspektrometrie.  |  Giusepponi, D., et al. 2019. Molecules. 24: PMID: 31412663
  5. Aufklärung der Abbaumechanismen von Florfenicol im Boden durch Stabilisotopen-gestütztes Non-Target-Screening.  |  Qiu, M., et al. 2021. J Hazard Mater. 403: 123974. PMID: 33265015
  6. Pressurized Liquid Extraction (PLE) und QuEChERS-Auswertung für die Analyse von Antibiotika in landwirtschaftlichen Böden.  |  da Silva, JJ., et al. 2020. MethodsX. 7: 101171. PMID: 33318963
  7. Antibiotika im Urin von Erwachsenen im Allgemeinen in Shenzhen, China: Demografisch bedingte Unterschiede in den Expositionswerten.  |  Zhong, S., et al. 2022. Sci Total Environ. 843: 157070. PMID: 35780901
  8. Vergleich der Abreicherung von Florfenicol in Milchziegenmilch mit Hilfe von Ultra-Performance-Flüssigkeitschromatographie mit Tandem-Massenspektrometrie und einem kommerziellen Test im Betrieb.  |  Richards, ED., et al. 2022. Front Vet Sci. 9: 991772. PMID: 36105005
  9. Hochempfindliche Bestimmung von Antibiotikarückständen in aquatischen Produkten durch Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie.  |  Ye, H., et al. 2022. Antibiotics (Basel). 11: PMID: 36290084
  10. Vergleichende Pharmakokinetik von Florfenicol bei Färsen nach intramuskulärer und subkutaner Verabreichung.  |  Selimov, R., et al. 2023. J Vet Pharmacol Ther.. PMID: 36633958

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Florfenicol-d3, 1 mg

sc-218486
1 mg
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