| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 25mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| 500mg |
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| 1g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Fatostatin targets sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs), specifically by binding to SCAP (SREBP cleavage-activating protein). This binding inhibits the ER-to-Golgi translocation of SREBPs, preventing their activation. It inhibits both SREBP-1 and SREBP-2 with an IC50 of 5.6 µM. By blocking SREBP activation, it reduces the expression of genes involved in lipid and cholesterol synthesis.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,法托抑素可抑制3T3-L1细胞胰岛素诱导的脂肪生成和DU145细胞的血清非依赖性生长。它能降低细胞内脂肪生成基因的转录。法托抑素是SREBP激活的特异性抑制剂,可阻断SREBP介导的基因表达。其活性可通过抑制培养细胞中SREBP依赖性转录和后续脂质合成的能力来衡量。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,Fatostatin 具有抗肿瘤特性,并能降低 ob/ob 小鼠的高血糖症。它能抑制高糖诱导的 TGF-β 上调。通过抑制 SREBP 的激活,它能降低脂肪生成基因的表达,从而减少脂质合成并改善代谢参数。其体内作用使其成为研究 SREBP 在癌症和代谢性疾病中作用的重要工具。
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| 酶活实验 |
体外检测法托司他汀的方法包括测量其对SREBP激活和下游基因表达的影响。用该化合物处理细胞后,通过显微镜或生化分离法检测SREBP从内质网到高尔基体的转位。利用qRT-PCR检测脂肪生成相关基因(如FASN和HMGCR)的表达,以评估SREBP介导的基因表达。在这些检测中,法托司他汀的IC50值为5.6 µM。
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| 细胞实验 |
在体外细胞实验中,培养细胞(例如3T3-L1、DU145)并用盐酸法托司他汀处理。通过油红O染色评估其对3T3-L1细胞脂肪生成的影响。通过MTT法检测其对DU145细胞生长的影响。采用qRT-PCR检测SREBP靶基因的表达。其对SREBP介导的基因表达的抑制作用是主要检测指标。
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| 动物实验 |
在代谢疾病和癌症的小鼠模型中开展了法托司他汀的体内动物研究。用该化合物治疗ob/ob小鼠以评估其对高血糖的影响。利用肿瘤异种移植模型研究其抗肿瘤特性。测量血糖、血脂谱和肿瘤生长情况。同时分析该化合物对组织中SREBP靶基因表达的影响。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
盐酸法托司他汀是一种小分子SREBP活化抑制剂。搜索结果中未提供其确切的CAS号,但它也被称为法托司他汀A或125B11。它是一种固体,通常以粉末形式储存。它可溶于DMSO。该化合物仅供研究用途。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
盐酸法托司他汀是一种研究用化合物,尚未获准用于人体治疗。临床前研究表明,其安全性良好。在ob/ob小鼠模型中,与未治疗的对照组相比,治疗组小鼠体重减轻约12%,表明其可能具有代谢作用。处理该化合物时应遵循标准的实验室安全操作规程。
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| 其他信息 |
盐酸法托司他汀是一种强效的SREBP活化抑制剂。它与SCAP结合,抑制SREBP转位以及随后的脂肪生成基因表达。它具有抗肿瘤特性并能降低高血糖。该药物未经FDA批准,仅供研究使用。
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| 外观&性状 |
Typically exists as solid at room temperature
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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) |
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
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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。 |
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) 。