Date published: 2025-9-6

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Sulfamethoxazole-d4 (CAS 1020719-86-1)

1.0(1)
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Noms alternatifs:
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)(benzene-d4)sulfonamide; 3-(p-Amino(benzene-d4)sulfonamido)-5-methylisoxazole
Application(s):
Sulfamethoxazole-d4 est un agent antibactérien marqué isotopiquement
Numéro CAS:
1020719-86-1
Pureté:
98%
Masse Moléculaire:
257.30
Formule Moléculaire:
C10H7D4N3O3S
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le sulfaméthoxazole-d4 inhibe la synthèse de l'acide dihydrofolique en entrant en compétition avec l'acide para-aminobenzoïque (PABA) pour la liaison à la dihydroptéroate synthétase, une enzyme impliquée dans la voie de synthèse de l'acide folique. Cette perturbation du métabolisme des folates conduit finalement à l'inhibition de la croissance et de la prolifération bactériennes. Le sulfaméthoxazole-d4 agit avec le triméthoprime pour cibler les stades précoces et tardifs de la synthèse de l'acide folique, ce qui entraîne un effet bactéricide synergique. En interférant avec la production des métabolites nécessaires, le sulfaméthoxazole-d4 perturbe les processus cellulaires indispensables à la survie des bactéries, ce qui en fait un antibiotique efficace contre un large éventail de bactéries Gram-positives et Gram-négatives. Cette inhibition de la synthèse des folates est particulièrement importante pour les bactéries, car elles sont incapables d'absorber l'acide folique préformé dans leur environnement et doivent le synthétiser de novo.


Sulfamethoxazole-d4 (CAS 1020719-86-1) Références

  1. Sorption et dégradation des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antibiotiques associés aux eaux usées dans les sols.  |  Lin, K. and Gan, J. 2011. Chemosphere. 83: 240-6. PMID: 21247615
  2. Formation de produits de transformation réversible du diclofénac et du sulfaméthoxazole dans le matériel aquifère dans des conditions de dénitrification: expériences en batch.  |  Barbieri, M., et al. 2012. Sci Total Environ. 426: 256-63. PMID: 22534360
  3. Détermination en ligne par extraction en phase solide, chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem par électronébulisation de plusieurs classes d'antibiotiques dans l'environnement et les eaux traitées.  |  Panditi, VR., et al. 2013. Anal Bioanal Chem. 405: 5953-64. PMID: 23494277
  4. Quantification du co-trimoxazole dans le sérum et le plasma par MS/MS.  |  Dijkstra, JA., et al. 2015. Bioanalysis. 7: 2741-9. PMID: 26566213
  5. Amélioration de la dégradation du sulfaméthoxazole grâce au co-métabolisme des bactéries oxydantes de l'ammoniac et au devenir des produits de transformation.  |  Kassotaki, E., et al. 2016. Water Res. 94: 111-119. PMID: 26938496
  6. Identification des antibiotiques prioritaires en fonction de leur fréquence de détection, de leur concentration et de leur risque écologique dans les eaux côtières urbanisées.  |  Li, F., et al. 2020. Sci Total Environ. 747: 141275. PMID: 32777509
  7. Détermination rapide des résidus multi-antibiotiques dans le miel sur la base d'une méthode QuEChERS modifiée couplée à l'UPLC-MS/MS.  |  Yang, Y., et al. 2022. Food Chem. 374: 131733. PMID: 34875428
  8. Évaluation des méthodes de préparation des échantillons pour le dépistage non ciblé des micropolluants organiques dans les eaux urbaines à l'aide de la spectrométrie de masse à haute résolution.  |  Huynh, N., et al. 2021. Molecules. 26: PMID: 34885646
  9. Une méthode HPLC-MS/MS pour le dépistage d'adultérants antibiotiques sélectionnés dans les médicaments à base de plantes.  |  Mwankuna, CJ., et al. 2022. Anal Methods. 14: 1060-1068. PMID: 35195137
  10. Échantillonneur à extraction multimode in situ (iMME) pour une analyse à grande échelle des cibles chimiques et biologiques dans l'eau dans les zones urbanisées et éloignées (hors réseau).  |  Sims, N., et al. 2023. Sci Total Environ. 859: 160034. PMID: 36356746
  11. Occurrence et devenir d'un polluant médicamenteux émergent et de ses sous-produits au cours d'un traitement conventionnel et avancé des eaux usées: Étude de cas du furosémide.  |  Sandre, F., et al. 2023. Chemosphere. 322: 138212. PMID: 36822517
  12. Extraction simultanée de quatre classes d'antibiotiques dans le sol, le fumier et les boues d'épuration et analyse par chromatographie liquide-spectrométrie de masse en tandem avec la méthode de l'étalon interne marqué par des isotopes  |  Huang, Y., Cheng, M., Li, W., Wu, L., Chen, Y., Luo, Y.,.. & Zhang, H. 2013. Analytical Methods. 5(15): 3721-3731.
  13. Détermination des produits pharmaceutiques rejetés dans les eaux usées d'un hôpital public à l'aide de la technique LC-MS/MS  |  Hernández-Tenorio, R., Guzmán-Mar, J. L., Hinojosa-Reyes, L., Ramos-Delgado, N., & Hernández-Ramírez, A. 2021. Journal of the Mexican Chemical Society. 65(1): 94-108.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Sulfamethoxazole-d4, 5 mg

sc-220161
5 mg
$375.00

Sulfamethoxazole-d4, 25 mg

sc-220161A
25 mg
$575.00

Sulfamethoxazole-d4, 50 mg

sc-220161B
50 mg
$915.00

Sulfamethoxazole-d4, 100 mg

sc-220161C
100 mg
$1380.00