| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 25mg |
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| 50mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
The primary target of Carboxyamidotriazole is non-voltage-operated calcium channels. By binding to and inhibiting these channels, it blocks both Ca2+ influx into cells and Ca2+ release from intracellular stores. This disruption in calcium signaling leads to the inhibition of PI3 activity and VEGF signaling.
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| 体外研究 (In Vitro) |
在 LAMA84R 和 K562R 细胞系中,羧酰胺三唑乳清酸盐(0.1–10 µM;24-96 小时)可抑制细胞增殖 [1]。羧酰胺三唑乳清酸盐可抑制 Bcr-Abl 激酶特定位点的磷酸化。5 µM 羧酰胺三唑乳清酸盐可抑制 CrkL 的酪氨酸磷酸化 [1]。体外实验表明,羧酰胺三唑乳清酸盐可抑制 Bcr-Abl 激酶特定靶点的磷酸化。5 µM 该化合物可降低 CrkL 的酪氨酸磷酸化水平。这表明该化合物对细胞增殖和存活相关的信号通路具有活性。
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| 体内研究 (In Vivo) |
CML异种移植瘤经羧酰胺三唑乳清酸盐(342、513 mg/kg;腹腔注射;两轮,每1天一次,共5天)治疗后,显示出抗癌疗效[1]。
其体内活性与其抗血管生成和抗增殖作用相关。该化合物通过抑制钙信号和VEGF,可能抑制内皮细胞增殖、肿瘤细胞生长、侵袭和转移。它代表了一种潜在的癌症治疗策略。 |
| 酶活实验 |
体外机制研究是在无细胞体系中进行的,以确认靶点结合情况。通常的检测方法是测量分离的膜制备物中非电压门控钙通道对钙离子流的抑制作用。或者,也可以评估化合物与这些通道的结合亲和力。
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| 细胞实验 |
细胞活力测定[1]
细胞类型: LAMA84R 和 K562R 细胞系 测试浓度: 0.1、1、5、10 µM 孵育时间: 24、48、72、96 小时 实验结果: 在 96 小时时间点,5 µM CTO 可使慢性粒细胞白血病 (CML) 细胞系的生长减少 50%。 蛋白质印迹分析[1] 细胞类型: LAMA84R 和 K562R 细胞系 测试浓度: 0.1、1、5 µM 孵育时间: 72 和 96 小时 实验结果: 总 Bcr-Abl 水平和磷酸化 Bcr-Abl 水平呈剂量依赖性抑制。 在多种癌细胞系中进行了体外细胞实验。通过蛋白质印迹法检测 CrkL(Bcr-Abl 激酶的下游靶点)等蛋白的磷酸化状态,评估该化合物对信号通路的影响。细胞增殖和活力实验用于评估其抗增殖作用。 |
| 动物实验 |
动物/疾病模型: 4-5周龄雄性NOD/SCID(重症联合免疫缺陷)小鼠[1]
剂量: 342、513 mg/kg 给药途径: 腹腔注射;每日一次,共5个疗程,两轮给药 实验结果: 提高存活率。 在癌症动物模型(例如异种移植模型)中评估体内活性。用羧酰胺三唑乳清酸盐治疗荷瘤小鼠,并监测肿瘤生长。终点指标包括肿瘤体积、微血管密度(作为血管生成的指标)以及肿瘤组织中信号通路标志物的分析。 |
| 药代性质 (ADME/PK) |
作为一种口服生物利用度高的药物,羧酰胺三唑乳清酸盐设计用于方便给药。其药代动力学特性使其能够在体循环中达到治疗浓度。乳清酸盐形式用于改善药物的理化性质和口服生物利用度。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
羧酰胺三唑乳清酸盐的毒理学数据主要来源于临床前研究。作为一种细胞抑制剂,其毒性特征可能与其作用机制有关,即影响快速分裂的细胞。该药物尚未获准用于临床。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
羧酰胺三唑乳清酸盐是羧酰胺三唑 (CAI) 的乳清酸盐形式,CAI 是一种小分子,具有高口服生物利用度,并具有潜在的抗血管生成和抗增殖活性。羧酰胺三唑可与非电压门控钙通道结合并抑制其活性,从而阻断 Ca2+ 流入细胞和 Ca2+ 从细胞内储存释放,最终导致钙通道介导的信号转导中断。CAI 可抑制 PI3 活性和血管内皮生长因子 (VEGF) 信号传导。这可能抑制内皮细胞增殖、肿瘤细胞生长、侵袭和转移。羧酰胺三唑 (CAI) 最初由美国国家癌症研究所 (NCI) 开发为抗癌药物。研究人员对其乳清酸盐进行了研究,以改善其药代动力学性质。尽管它在临床前研究中显示出良好的前景,但由于其疗效有限或毒性较大,其临床开发可能受到限制。
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| 分子式 |
C22H16CL3N7O6
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|---|---|
| 分子量 |
580.764740943909
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| 精确质量 |
579.022
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| CAS号 |
187739-60-2
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| 相关CAS号 |
Carboxyamidotriazole;99519-84-3
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| PubChem CID |
11599548
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| 外观&性状 |
Light yellow to yellow solid powder
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| tPSA |
212
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| 氢键供体(HBD)数目 |
5
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| 氢键受体(HBA)数目 |
9
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| 可旋转键数目(RBC) |
6
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| 重原子数目 |
38
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| 分子复杂度/Complexity |
816
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
MNWOBDDXRRBONM-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C17H12Cl3N5O2.C5H4N2O4/c18-10-3-1-9(2-4-10)15(26)13-11(19)5-8(6-12(13)20)7-25-16(21)14(17(22)27)23-24-25;8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h1-6H,7,21H2,(H2,22,27);1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
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| 化学名 |
5-amino-1-[[3,5-dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]methyl]triazole-4-carboxamide;2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylic acid
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| HS Tariff Code |
2934.99.9001
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| 存储方式 |
Powder -20°C 3 years 4°C 2 years In solvent -80°C 6 months -20°C 1 month 注意: 请将本产品存放在密封且受保护的环境中,避免吸湿/受潮。 |
| 运输条件 |
Room temperature (This product is stable at ambient temperature for a few days during ordinary shipping and time spent in Customs)
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| 溶解度 (体外实验) |
DMSO : ~5 mg/mL (~8.61 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
注意: 如下所列的是一些常用的体内动物实验溶解配方,主要用于溶解难溶或不溶于水的产品(水溶度<1 mg/mL)。 建议您先取少量样品进行尝试,如该配方可行,再根据实验需求增加样品量。
注射用配方
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO → 50 μL Tween 80 → 850 μL Saline)(IP/IV/IM/SC等) *生理盐水/Saline的制备:将0.9g氯化钠/NaCl溶解在100 mL ddH ₂ O中,得到澄清溶液。 注射用配方 2: DMSO : PEG300 :Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL DMSO → 400 μL PEG300 → 50 μL Tween 80 → 450 μL Saline) 注射用配方 3: DMSO : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL DMSO → 900 μL Corn oil) 示例: 以注射用配方 3 (DMSO : Corn oil = 10 : 90) 为例说明, 如果要配制 1 mL 2.5 mg/mL的工作液, 您可以取 100 μL 25 mg/mL 澄清的 DMSO 储备液,加到 900 μL Corn oil/玉米油中, 混合均匀。 View More
注射用配方 4: DMSO : 20% SBE-β-CD in Saline = 10 : 90 [如:100 μL DMSO → 900 μL (20% SBE-β-CD in Saline)] 口服配方
口服配方 1: 悬浮于0.5% CMC Na (羧甲基纤维素钠) 口服配方 2: 悬浮于0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素) 示例: 以口服配方 1 (悬浮于 0.5% CMC Na)为例说明, 如果要配制 100 mL 2.5 mg/mL 的工作液, 您可以先取0.5g CMC Na并将其溶解于100mL ddH2O中,得到0.5%CMC-Na澄清溶液;然后将250 mg待测化合物加到100 mL前述 0.5%CMC Na溶液中,得到悬浮液。 View More
口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400) 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解配方/方案: 1、请先配制澄清的储备液(如:用DMSO配置50 或 100 mg/mL母液(储备液)); 2、取适量母液,按从左到右的顺序依次添加助溶剂,澄清后再加入下一助溶剂。以 下列配方为例说明 (注意此配方只用于说明,并不一定代表此产品 的实际溶解配方): 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% ddH2O (或 saline); 假设最终工作液的体积为 1 mL, 浓度为5 mg/mL: 取 100 μL 50 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀/澄清;向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀/澄清;然后继续加入450 μL ddH2O (或 saline)定容至 1 mL; 3、溶剂前显示的百分比是指该溶剂在最终溶液/工作液中的体积所占比例; 4、 如产品在配制过程中出现沉淀/析出,可通过加热(≤50℃)或超声的方式助溶; 5、为保证最佳实验结果,工作液请现配现用! 6、如不确定怎么将母液配置成体内动物实验的工作液,请查看说明书或联系我们; 7、 以上所有助溶剂都可在 Invivochem.cn网站购买。 |
| 制备储备液 | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 1.7219 mL | 8.6094 mL | 17.2188 mL | |
| 5 mM | 0.3444 mL | 1.7219 mL | 3.4438 mL | |
| 10 mM | 0.1722 mL | 0.8609 mL | 1.7219 mL |
1、根据实验需要选择合适的溶剂配制储备液 (母液):对于大多数产品,InvivoChem推荐用DMSO配置母液 (比如:5、10、20mM或者10、20、50 mg/mL浓度),个别水溶性高的产品可直接溶于水。产品在DMSO 、水或其他溶剂中的具体溶解度详见上”溶解度 (体外)”部分;
2、如果您找不到您想要的溶解度信息,或者很难将产品溶解在溶液中,请联系我们;
3、建议使用下列计算器进行相关计算(摩尔浓度计算器、稀释计算器、分子量计算器、重组计算器等);
4、母液配好之后,将其分装到常规用量,并储存在-20°C或-80°C,尽量减少反复冻融循环。
计算结果:
工作液浓度: mg/mL;
DMSO母液配制方法: mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL)。如该浓度超过该批次药物DMSO溶解度,请首先与我们联系。
体内配方配制方法:取 μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL ddH2O,混匀澄清。
(1) 请确保溶液澄清之后,再加入下一种溶剂 (助溶剂) 。可利用涡旋、超声或水浴加热等方法助溶;
(2) 一定要按顺序加入溶剂 (助溶剂) 。