| 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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| Other Sizes |
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| 靶点 |
DNA synthesis; antitumor antibiotic
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| 体外研究 (In Vitro) |
Duocarmycin TM(60 μM;4 d;BJAB 和 WSU-DLCL2 细胞)是一种抑制肿瘤细胞增殖的细胞毒性药物[1]。
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| 细胞实验 |
细胞活力测定 [1]
细胞类型: BJAB 和 WSU-DLCL2 细胞 测试浓度: 60 μM 孵育时间:4天 实验结果:抑制肿瘤细胞增殖,BJAB和WSU-DLCL2细胞的IC50值分别为0.153 μM和0.079 μM。 |
| 参考文献 | |
| 其他信息 |
缬氨酸-瓜氨酸(Val-Cit)二肽和对氨基苄基(PAB)间隔基常被用作抗体药物偶联物(ADC)设计中的可裂解自裂解连接子,包括已获临床批准的ADC药物维布妥昔单抗(Adcetris)。当使用相同的连接子连接到环丙苯并吲哚酮(CBI)(P1)的酚羟基时,所得ADC1在表达CD22靶点的癌细胞系(例如BJAB、WSU-DLCL2)中活性降低。相比之下,环丙吡咯并吲哚酮(CPI)(P2)的偶联物(ADC2)活性较高,尽管两种相应的游离药物具有相似的皮摩尔级细胞杀伤活性。尽管负责DNA烷基化的P1和P2的相应螺环化产物是缓冲液中的主要成分,但与P2相比,当PAB以醚(PABE)形式连接到P1中的酚羟基上时,连接基团的裂解速度较慢。对另外两种PABE连接的取代酚类化合物进行的进一步裂解研究表明,吸电子基团可以加速裂解,从而释放出酸性的含酚有效载荷(在裂解过程中使预期阴离子酚氧上的负电荷离域)。相反,LD4的有效裂解并未产生活性ADC4,因为有效载荷(P4)的细胞杀伤效力较低。此外,LD5的非裂解不影响其ADC5的细胞杀伤效力,因为中心连接的吡咯并苯并二氮杂卓进行DNA烷基化并不需要裂解。因此,当使用Val-Cit-PAB连接子将抗体与含酚药物连接时,需要进行仔细评估,因为连接子的裂解以及有效载荷的效力和稳定性都会影响抗体药物偶联物(ADC)的细胞杀伤活性。[1]
固相合成法可以快速生成肽-药物偶联物。一种靶向Thomsen-Friedenreich抗原(TFα)的肽与强效细胞毒素duocarmycin SA的烷基化亚基偶联。该化合物含有可被组织蛋白酶B裂解的连接子,已被证明对表达TFα的肿瘤细胞系具有活性和选择性。https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.bioconjchem.0c00282 |
| 分子式 |
C25H23CLN2O5
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|---|---|
| 分子量 |
466.913525819778
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| 精确质量 |
466.129
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| CAS号 |
157922-77-5
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| PubChem CID |
394851
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| 外观&性状 |
Light yellow to yellow solid powder
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| LogP |
4.6
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| tPSA |
84
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
5
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| 重原子数目 |
33
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| 分子复杂度/Complexity |
712
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
ClC[C@@H]1CN(C(C2=CC3C=C(C(=C(C=3N2)OC)OC)OC)=O)C2C=C(C3C=CC=CC=3C1=2)O
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| InChi Key |
NRHDGIYFJJUFKN-CQSZACIVSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C25H23ClN2O5/c1-31-20-9-13-8-17(27-22(13)24(33-3)23(20)32-2)25(30)28-12-14(11-26)21-16-7-5-4-6-15(16)19(29)10-18(21)28/h4-10,14,27,29H,11-12H2,1-3H3/t14-/m1/s1
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| 化学名 |
[(1S)-1-(chloromethyl)-5-hydroxy-1,2-dihydrobenzo[e]indol-3-yl]-(5,6,7-trimethoxy-1H-indol-2-yl)methanone
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| 别名 |
Duocarmycin TM; 157922-77-5; [(1S)-1-(chloromethyl)-5-hydroxy-1,2-dihydrobenzo[e]indol-3-yl]-(5,6,7-trimethoxy-1H-indol-2-yl)methanone; CBI-TMI; CHEMBL66051; SCHEMBL12596987; (1S)-1-(chloromethyl)-3-(5,6,7-trimethoxy-1H-indole-2-carbonyl)-1H,2H,3H-benzo[e]indol-5-ol;
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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 : ≥ 50 mg/mL (~107.09 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.35 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% Saline (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;加入450 μL生理盐水定容至1 mL。 *生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.35 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% Corn Oil (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 25.0 mg/mL 澄清 DMSO 储备液加入到 900 μL 玉米油中并混合均匀。 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 | 2.1417 mL | 10.7087 mL | 21.4174 mL | |
| 5 mM | 0.4283 mL | 2.1417 mL | 4.2835 mL | |
| 10 mM | 0.2142 mL | 1.0709 mL | 2.1417 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) 。