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121.
Ariane Wohlfarth Adarsh S. Gandhi Shaokun Pang Mingshe Zhu Karl B. Scheidweiler Marilyn A. Huestis 《Analytical and bioanalytical chemistry》2014,406(6):1763-1780
Background
PB-22 (1-pentyl-8-quinolinyl ester-1H-indole-3-carboxylic acid) and 5F-PB-22 (1-(5-fluoropentyl)-8-quinolinyl ester-1H-indole-3-carboxylic acid) are new synthetic cannabinoids with a quinoline substructure and the first marketed substances with an ester bond linkage. No human metabolism data are currently available, making it difficult to document PB-22 and 5F-PB-22 intake from urine analysis, and complicating assessment of the drugs’ pharmacodynamic and toxicological properties.Methods
We incubated 10 μmol/l PB-22 and 5F-PB-22 with pooled cryopreserved human hepatocytes up to 3 h and analyzed samples on a TripleTOF 5600+ high-resolution mass spectrometer. Data were acquired via TOF scan, followed by information-dependent acquisition triggered product ion scans with mass defect filtering (MDF). The accurate mass full scan MS and MS/MS metabolite datasets were analyzed with multiple data processing techniques, including MDF, neutral loss and product ion filtering.Results
The predominant metabolic pathway for PB-22 and 5F-PB-22 was ester hydrolysis yielding a wide variety of (5-fluoro)pentylindole-3-carboxylic acid metabolites. Twenty metabolites for PB-22 and 22 metabolites for 5F-PB-22 were identified, with the majority generated by oxidation with or without glucuronidation. For 5F-PB-22, oxidative defluorination occurred forming PB-22 metabolites. Both compounds underwent epoxide formation followed by internal hydrolysis and also produced a cysteine conjugate.Conclusion
Human hepatic metabolic profiles were generated for PB-22 and 5F-PB-22. Pentylindole-3-carboxylic acid, hydroxypentyl-PB-22 and PB-22 pentanoic acid for PB-22, and 5′-fluoropentylindole-3-carboxylic acid, PB-22 pentanoic acid and the hydroxy-5F-PB-22 metabolite with oxidation at the quinoline system for 5F-PB-22 are likely the best targets to incorporate into analytical methods for urine to document PB-22 and 5F-PB-22 intake.Metabolism of synthetic cannabinoids PB-22 and 5F-PB-22 by human hepatocyte incubation and high-resolution mass spectrometry 相似文献
122.
建立了一种利用气相色谱(GC)检测1,3-环戊二酮化合物去对称对映选择性还原反应转化率和产物含量的方法,作为一种重要辅助手段,用于磷中心手性膦酰胺催化环状1,3-二酮类化合物的去对称对映选择性还原反应机理的研究.样品经DB-WAX色谱柱(30 m×0.25 mm,0.25μm)分离,以标准化合物比对的方法,采用GC进行定性及定量分析,可简便、快速、准确测定在不同反应时间剩余原料和生成的不同产物的量.采用本方法对无添加剂和催化剂、只加入添加剂、只加入催化剂以及同时加入添加剂和催化剂4种情况下的反应进程进行了检测.结果表明,相比其它3种反应体系,同时加入添加剂N,N-二异丙基乙胺(DIPEA)和催化剂的反应体系的原料转化速度快,在5 min内反应转化率达到80%以上,单还原目标产物的含量接近70%.对照实验结果表明,加入DIPEA可大幅提高产物的对映选择性.本研究结果有助于深入理解相关反应的机理,即胺类添加剂的加入可促进手性活性催化物种的生成. 相似文献
123.
124.
125.
本研究探讨了超声内镜联合CT门静脉成像技术对肝硬化食管胃静脉曲张(GOV)程度及治疗效果的评价价值。选取72例肝硬化GOV患者为研究对象,根据食管静脉曲张套扎术(EVL)治疗效果分为良好组与不良组。结果发现,不良组总横断面表面积、胃左静脉、门静脉、脾静脉、肠系膜上静脉直径及门静脉长度均大于良好组,曲张静脉壁厚度小于良好组(P<0.05);总横断面表面积、胃左静脉、门静脉、脾静脉、肠系膜上静脉直径及门静脉长度与肝功能Child-Pugh分级、静脉曲张程度呈正相关,曲张静脉壁厚度与肝功能Child-Pugh分级、静脉曲张程度呈负相关(P<0.05);总横断面表面积、曲张静脉壁厚度/胃左静脉、门静脉、脾静脉、肠系膜上静脉直径及门静脉长度均为肝硬化GOV患者治疗效果的影响因素(P<0.05);超声内镜、CT门静脉成像参数联合预测肝硬化GOV患者治疗效果的AUC为0.857。可见,超声内镜、CT门静脉成像参数与肝硬化GOV程度、肝功能分级及EVL治疗效果密切相关,可为临床预测EVL治疗效果提供一定参考。 相似文献
126.
该文基于酶辅助靶标循环信号放大策略构建了用于黄曲霉毒素B1(AFB1)高灵敏检测的化学发光适体传感器。以G-四链体/氯化血红素DNA酶为信号分子设计了免标记的适体探针H1-S1和发夹探针H2。适体探针结合目标AFB1,在核酸外切酶I辅助下,触发靶标循环反应产生发夹H1。发夹H1与H2杂交,释放出完整的G-四链体序列,并进一步与氯化血红素结合形成G-四链体/氯化血红素DNA酶。DNA酶通过催化氧化鲁米诺-H2O2化学发光体系产生化学发光信号,实现AFB1的放大检测。在最优实验条件下,化学发光强度与AFB1质量浓度的对数在0.001~100 ng/mL范围内呈良好的线性关系,相关系数(r2)为0.9955,检出限为0.93 pg/mL,回收率为93.7%~107%。该适体传感器操作简单、灵敏度高、特异性好,在黄曲霉毒素污染检测方面具有良好的应用前景。 相似文献
127.
128.
通过对钯催化的不同次膦酸衍生物芳基偶联反应的深入探索,发现在Pd(OAc)2作催化剂,Ag2CO3作氧化剂,对苯醌(BQ)作添加剂的反应条件下,可以高效地实现芳基次膦酰胺邻位C—H键的直接芳基化。机理研究表明,芳基次膦酰胺邻位C—H键活化芳基偶联反应经历了Pd(0)到Pd(Ⅱ)的催化循环。在对偶联产物衍生化的研究过程中,发现芳基次膦酰胺化合物可以高效地转化为芳基次膦酸酯和芳基膦化氢,收率分别为98%和82%。因此,本文报道的实验结果可以为多芳基膦化合物的合成提供一个新的方法。 相似文献
129.
采用气相色谱法测定水中二氯乙酸和三氯乙酸的含量。并且检测了地表水、海水、污水处理厂进口和化工废水等不同水质实际样品。水样中加入氯化钠,经硫酸酸化,甲基叔丁基醚萃取后,以硫酸-甲醇(20+80)溶液作为衍生试剂,衍生温度为50℃时,气相色谱-电子捕获检测器测定。在优化分离条件下,分流比为5比1,二氯乙酸和三氯乙酸具有良好的分离效果。二氯乙酸、三氯乙酸的检出限分别为0.21,0.14μg·L-1,加标回收率在97.4%~105%之间,测定值的相对标准偏差(n=6)小于6%。 相似文献
130.