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发布人:上海陌孚医药科技有限公司
发布日期:2026/10/10 14:35:45

名称:Lactate
品牌: Medlife
CAS号:50-21-5
纯度: ≥91%
货号:PC65642
规格:1mg/价格:询价
规格:500mg/价格:¥671.00
链接:https://www.med-life.cn/product/1263474.html
乳酸(Lactate,2-羟基丙酸)是糖酵解(glycolysis)途径的终产物,也是连接糖酵解与氧化磷酸化两大能量代谢通路的核心中间体。长期以来,乳酸被视为缺氧条件下肌肉无氧代谢的"废物";而近十余年的研究彻底改写了这一认知——乳酸不仅是可被重新利用的燃料分子,更是调控免疫细胞功能、肿瘤代谢重编程、表观遗传修饰的重要信号分子。
在科研实践中,"Lactate"这一名称通常对应两类产品形态:一是乳酸标准品/试剂级乳酸本体(用于定量分析、标准曲线配制、缓冲体系与配方研究);二是乳酸检测试剂盒(基于酶偶联显色或荧光反应,定量测定生物样本中的乳酸浓度)。本产品为 Medlife 提供的乳酸(Lactate)试剂,CAS 50-21-5,纯度 ≥91%,货号 PC65642,广泛适用于代谢组学研究、细胞培养代谢监测、酶学分析及分析检测标准品等场景。
乳酸在细胞代谢与信号网络中扮演多重角色,其作用可从以下五个层面理解:
糖酵解的可逆终产物与碳流缓冲 在乳酸脱氢酶(LDH)催化下,丙酮酸与乳酸之间通过伴随 NAD⁺/NADH 互变的可逆反应相互转化(丙酮酸 + NADH + H⁺ ⇌ 乳酸 + NAD⁺)。这一"乳酸–丙酮酸穿梭"能够在糖酵解速率超过线粒体氧化能力时及时再生 NAD⁺,保障糖酵解持续进行,是细胞应对能量需求骤增的安全阀机制。
氧化代谢的"可回收燃料"(乳酸穿梭理论) 乳酸可经单羧酸转运体(MCT1/MCT4)在细胞与组织间转运,被心肌、脑、红肌等氧化型组织摄取后重新氧化为丙酮酸,进入三羧酸循环供能。经典的"细胞–细胞乳酸穿梭"与"细胞内乳酸穿梭"模型,解释了乳酸在运动生理与器官间代谢偶联中的核心地位。
信号分子:HCAR1 受体激活与代谢调控 乳酸可作为羟基羧酸受体 1(HCAR1/GPR81)的内源性激动剂,通过 Gi 蛋白偶联信号抑制腺苷酸环化酶、降低 cAMP 水平,进而影响脂肪分解抑制、免疫细胞趋化与血管生成等过程,构成"代谢物–受体"信号轴。
表观遗传调控:诱导赖氨酸乳酰化修饰 乳酸可驱动组蛋白及非组蛋白赖氨酸残基发生乳酰化(lactylation)修饰,作为一类新型翻译后修饰调控基因转录与细胞功能。这一发现将乳酸从单纯代谢物提升至"代谢–表观遗传"界面调控分子的地位,是近年肿瘤与免疫研究的热点方向。
肿瘤代谢微环境塑造与免疫调节 在 Warburg 效应下,肿瘤细胞大量分泌乳酸,塑造酸性、免疫抑制的肿瘤微环境;同时乳酸可促进调节性 T 细胞(Treg)功能、影响 CD8⁺ T 细胞干性与抗肿瘤免疫效力,因而既是致癌代谢标志物,也是免疫治疗研究的重要干预节点。
能量代谢与糖酵解通量研究 作为糖酵解终产物,用于监测细胞、组织与培养上清中的乳酸生成速率,评估糖酵解通量(glycolytic flux)、缺氧响应与线粒体功能状态,是细胞代谢重编程研究的基础指标,也是 ECAR/OCR 代谢分析的重要互补数据。
肿瘤代谢与微环境研究 用于刻画肿瘤细胞 Warburg 效应强度、评估乳酸对肿瘤微环境酸化的贡献,以及研究乳酸介导的血管生成、免疫逃逸与转移潜能;配合同位素示踪(如 U-¹³C₃ 标记乳酸)可追踪碳流走向。
免疫代谢与炎症研究 作为 HCAR1 配体与乳酰化修饰供体,用于研究乳酸对巨噬细胞极化、T 细胞功能与炎症因子分泌的调控,解析"代谢物–免疫"交互作用机制。
细胞培养与生物工艺质控 在哺乳动物细胞培养、杂交瘤与 CHO 表达体系中,乳酸是关键的代谢副产物指标。通过监测培养液中乳酸积累,优化葡萄糖供给策略(如 fed-batch 控制),可显著提升蛋白表达产量与细胞活性。
临床前代谢研究中的血气/代谢评估 在科研场景下用于评估酸碱平衡与组织灌注的代谢模型研究,如脓毒症、缺血再灌注等动物模型中的乳酸动力学分析(不用于临床诊断)。
分析检测与标准品应用 作为 HPLC、GC、LC-MS/MS 及酶法分析中的标准品与校准物质;亦用于酶偶联显色/荧光乳酸检测试剂盒(LDH 或乳酸氧化酶路线)的标曲构建与结果验证,是方法学确证的关键参考物质。
母液与工作液配制:乳酸与水、乙醇可任意比例混溶。配制标准曲线时建议先制备高浓度母液(如 100 mM),再梯度稀释至工作范围;用于酶学反应体系时注意控制 pH 与离子强度。
含量校正:产品纯度为 ≥91%,配制标准品时务必按 COA 标注的实际含量进行折算,以免定量结果系统性偏差。
样品前处理:测定生物样品中乳酸时,建议采用去蛋白处理(如超滤或高氯酸沉淀)以避免内源酶与还原性物质干扰;培养上清可直接测定或适度稀释。
检测方法选择:酶偶联法(LDH + NAD⁺,测 340 nm 处 NADH 生成)或乳酸氧化酶法(生成 H₂O₂,经辣根过氧化物酶显色/荧光)为常用路线;碱性缓冲(pH 8.0~10.0)配合丙酮酸捕获剂(如肼)可推动反应完全。
避光与低温:操作尽量避光,母液分装后低温保存。
L-型与 D-型不可混用:人体代谢与多数常规检测针对 L-乳酸(CAS 79-33-4);D-乳酸为不同立体异构体,酶法测定具立体特异性,不可相互替代。本产品为 DL-乳酸(CAS 50-21-5),用于立体特异性酶法时须注意选用匹配的异构体或明确标注。
腐蚀性防护:乳酸为酸性物质(pKa ≈ 3.08),浓度较高时具刺激性/腐蚀性(GHS05,H314 皮肤腐蚀/眼损伤)。操作时须佩戴防护眼镜、耐酸手套,穿实验服,在通风良好处进行操作;皮肤或眼接触后立即用大量清水冲洗并就医。
pH 影响:乳酸加入缓冲体系会改变 pH,配制定量标准时应使用与样品基质一致的缓冲液或校准 pH。
生物样品时效性:血液等样本中乳酸浓度会随采集与放置时间快速变化,样品应即刻处理或冰浴保存,避免因代谢继续导致结果偏差。
废弃处置:废液应按实验室酸性废弃物规范收集处置,不得直接排入下水道。
乳酸是代谢研究中最基础也最富"反转叙事"的分子之一——从被误解的代谢废物,到连接能量供给、信号转导与表观遗传调控的枢纽。作为试剂,乳酸本体兼有标准品、代谢底物与配方原料三重身份,与乳酸检测试剂盒共同构成代谢研究的基础工具链。随着乳酸穿梭理论、Warburg 效应机制、以及乳酸介导的乳酰化修饰与 HCAR1 信号研究的深入,乳酸正从"单一代谢指标"走向"多维度调控分子"。
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