Date published: 2025-9-20

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Bezafibrate-d4 (CAS 1189452-53-6)

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대체 이름:
2-{4-[2-(4-Chlorobenzamido-d4)ethyl]phenozy}-2-methylpropanoic Acid
CAS 등록번호:
1189452-53-6
분자량:
365.84
분자식:
C19H16D4ClNO4
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
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중수소화된 형태의 베자피브레이트인 베자피브레이트-d4는 생화학적 거동을 크게 변화시키지 않고 물리적 특성을 변화시키는 중수소 원자가 포함되어 있기 때문에 약동학 및 대사 연구에 유용할 수 있습니다. 이 변형된 베자피브레이트는 베자피브레이트의 상세한 대사 경로와 분해 프로파일을 조사하기 위해 질량 분석 및 NMR 분광학에 자주 활용되어 다양한 실험 시스템에서의 거동에 대한 통찰력을 제공합니다. 중수소 표지 화합물을 추적함으로써 대사 과정을 통해 분자를 더 높은 수준으로 정밀하게 추적하여 모 화합물과 대사 산물을 더 명확하게 구분할 수 있습니다. 이러한 상세한 추적은 복잡한 생화학 경로를 밝히는 데 도움이 되며, 특히 지질 조절 메커니즘과 관련된 연구에서 보다 효과적인 연구 방법론을 개발하는 데 도움이 됩니다.


Bezafibrate-d4 (CAS 1189452-53-6) 참고자료

  1. 온라인 고상 추출-액체 크로마토그래피-전기 분무-텐덤 질량 분석법을 통해 환경 및 폐수에서 74종의 의약품을 완전 자동으로 측정합니다.  |  López-Serna, R., et al. 2010. Talanta. 83: 410-24. PMID: 21111154
  2. 온라인 TurboFlow™ 크로마토그래피-액체 크로마토그래피-텐덤 질량 분석법을 사용하여 환경 수질에서 의약품, 대사 산물 및 변형 생성물을 직접 분석합니다.  |  López-Serna, R., et al. 2012. J Chromatogr A. 1252: 115-29. PMID: 22794795
  3. 항염증제인 디클로페낙, 나프록센, 이부프로펜은 폐수 처리장 하류에서 잡힌 야생 물고기의 담즙에서 발견됩니다.  |  Brozinski, JM., et al. 2013. Environ Sci Technol. 47: 342-8. PMID: 23186122
  4. 액체 크로마토그래피-텐덤 질량 분석법에 의한 지표수 및 처리수 내 의약품에 대한 다중 잔류물 방법의 검증 및 불확도 추정.  |  Boleda, MR., et al. 2013. J Chromatogr A. 1286: 146-58. PMID: 23510957
  5. 과산화수소 증식인자 활성화 수용체 α 및 γ는 생쥐의 알코올 섭취와 인간의 금단 및 의존성과 관련이 있습니다.  |  Blednov, YA., et al. 2015. Alcohol Clin Exp Res. 39: 136-45. PMID: 25516156
  6. 의약품 및 퍼스널 케어 제품의 제거 특성: 멤브레인 생물 반응기와 다양한 생물학적 처리 공정의 비교.  |  Park, J., et al. 2017. Chemosphere. 179: 347-358. PMID: 28384602
  7. 병렬 분별 접근법을 사용한 효과 지향 분석(EDA)으로 지표수에서 알려지지 않은 항안드로겐 화합물을 식별합니다.  |  Muschket, M., et al. 2018. Environ Sci Technol. 52: 288-297. PMID: 29211466
  8. 스리랑카 지표수에서 추출한 72개 의약품 및 개인 위생용품에 대한 최초의 전국적 조사 및 환경 위험 평가.  |  Guruge, KS., et al. 2019. Sci Total Environ. 690: 683-695. PMID: 31301508
  9. 질량 분석 이미징으로 밝혀진 살릭스 알바 잎의 이종 생물체 대사.  |  Villette, C., et al. 2019. Metabolomics. 15: 122. PMID: 31471668
  10. 슬러지 층과 수직 흐름으로 구성된 습지의 생태계에서 대규모 미세 오염 물질과 지질을 스크리닝합니다.  |  Maurer, L., et al. 2020. Sci Total Environ. 746: 141196. PMID: 32771759
  11. LC-MS/MS와 결합된 3D 수치 모델링을 통해 드러난 지표 흐름 처리 습지의 미세 오염 물질 분포 및 분해 추세.  |  Maurer, L., et al. 2021. Water Res. 190: 116672. PMID: 33285453
  12. 2단계 중성 혐기성 소화를 통한 하수 슬러지에서의 약리 활성 화합물 제거에 대한 인사이트.  |  Gallardo-Altamirano, MJ., et al. 2021. Sci Total Environ. 789: 147869. PMID: 34051504
  13. 소하천 시스템에서 항안드로겐 형광 염료 4-메틸-7-디에틸아미노쿠마린의 출처와 운명.  |  Muschket, M., et al. 2021. Environ Toxicol Chem. 40: 3078-3091. PMID: 34324726
  14. 재생 폐수로 관개한 식용 작물의 약품: 이스라엘의 대규모 설문조사에서 얻은 증거.  |  Ben Mordechay, E., et al. 2021. J Hazard Mater. 416: 126184. PMID: 34492955
  15. 독일 라인강과 자르강의 부유 입자상 물질에서 비표적 스크리닝을 통한 유기 양이온성 오염물질의 식별 및 추세 분석.  |  Köppe, T., et al. 2023. Water Res. 229: 119304. PMID: 36459896

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