| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| 500mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Dipraglurant targets the mGlu5 receptor as a negative allosteric modulator. By attenuating mGlu5 activity, it reduces excessive glutamate signaling implicated in movement disorders, neurodegeneration, and psychiatric conditions. It regulates excitatory glutamatergic neurotransmission in the central nervous system.
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|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
喹吡罗(一种D2受体激动剂)和笼状多巴胺(NPEC-多巴胺)均可引起异常的膜反应和钙离子升高,而二吡格鲁兰(1–10 μM;15分钟)可拮抗这些作用[3]。
体外实验表明,二吡格鲁兰(1–10 µM;15分钟)可拮抗由D2受体激动剂喹吡罗或笼状多巴胺引起的异常膜反应和钙离子升高。它是一种高效的mGluR5负变构调节剂。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
迪普拉格鲁兰(3–30 mg/kg;单次口服)可减轻左旋多巴引起的舞蹈症和肌张力障碍,且不影响左旋多巴治疗残疾猕猴帕金森病的疗效[1]。口服迪普拉格鲁兰(3、10、30 mg/kg)后,猕猴的血药浓度峰值(Cmax)分别为1.040、1.380、5.310 ng/mL,达峰时间(Tmax)分别为1.0、0.5、1.0 h,曲线下面积(AUCinf)分别为2.230、2.860、15.700[1]。体内实验表明,迪普拉格鲁兰(3–30 mg/kg;单次口服)可减轻左旋多巴引起的舞蹈症和肌张力障碍,并抑制左旋多巴诱导的运动障碍猕猴模型中的运动障碍。它能减轻左旋多巴引起的运动障碍和肌张力紊乱,而不影响左旋多巴的治疗效果。
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| 酶活实验 |
体外受体结合试验通常使用表达mGluR5的细胞膜制备物。通过增加化合物浓度,使放射性标记的mGluR5配体被置换,从而测定其结合亲和力。功能性试验则测定化合物调节mGluR5介导的信号传导的能力,并评估化合物对mGluR5相对于其他mGlu受体的选择性。
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| 细胞实验 |
针对二吡格鲁兰的细胞功能检测包括测量其抑制表达该受体的细胞中mGluR5介导的钙动员或其他信号通路的能力。用该化合物处理细胞,并用mGluR5激动剂刺激细胞。量化信号抑制情况。测量该化合物对谷氨酸诱导的钙反应的影响。
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| 动物实验 |
针对双膦酸盐的体内动物研究通常采用口服给药的方式,将药物应用于帕金森病或左旋多巴诱发的运动障碍动物模型。通过行为学测试评估运动功能。研究评估该化合物在不影响左旋多巴治疗效果的前提下,能否减轻运动障碍。MPTP猕猴模型用于左旋多巴诱导的运动障碍(LID)研究。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
双吡格列酮的药代动力学特性符合口服活性、可穿透血脑屏障的小分子药物的特征。该化合物口服后可被吸收并穿过血脑屏障,其半衰期适合治疗应用。它是一种代谢产物,属于谷氨酸受体5 (mGluR5) 的负变构调节剂 (NAM)。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
已在临床前和临床研究中评估了二吡格鲁兰的毒理学特征。该化合物总体耐受性良好,安全性高。常见副作用轻微且短暂。IIa期临床试验数据支持开展进一步的临床研究。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
Dipraglurant 已用于帕金森病治疗的临床试验。它是一种代谢物谷氨酸受体 5 (mGluR5) 负变构调节剂 (NAM)。Dipraglurant 已在临床上用于治疗帕金森病左旋多巴诱发的运动障碍。它已用于帕金森病治疗的临床试验。截至 2014 年,它正处于 II 期临床试验阶段。一种缓释制剂正在研究用于治疗非帕金森病性肌张力障碍。
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| 分子式 |
C16H12FN3
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|---|---|
| 分子量 |
265.2914
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| 精确质量 |
265.102
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| CAS号 |
872363-17-2
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| PubChem CID |
44557636
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| LogP |
2.852
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| tPSA |
30.19
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| 氢键供体(HBD)数目 |
0
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
3
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| 重原子数目 |
20
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| 分子复杂度/Complexity |
386
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
LZXMUJCJAWVHPZ-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C16H12FN3/c17-13-8-9-16-19-15(12-20(16)11-13)7-2-1-5-14-6-3-4-10-18-14/h3-4,6,8-12H,2,7H2
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| 化学名 |
6-fluoro-2-(4-pyridin-2-ylbut-3-ynyl)imidazo[1,2-a]pyridine
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| 别名 |
ADX 48621; ADX48621; ADX-48621
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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 |
| 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 : ≥ 40 mg/mL (~150.78 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 | 3.7695 mL | 18.8473 mL | 37.6946 mL | |
| 5 mM | 0.7539 mL | 3.7695 mL | 7.5389 mL | |
| 10 mM | 0.3769 mL | 1.8847 mL | 3.7695 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) 。