| 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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| 100mg |
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| 250mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
The primary targets of NSC-60339 include efflux pumps, such as the AcrAB-TolC system, and the c-Met receptor. It acts as an inhibitor of efflux pumps and a substrate of AcrAB-TolC. By inhibiting efflux pumps, NSC-60339 can increase the intracellular concentration of co-administered drugs, enhancing their efficacy. The compound also targets the c-Met receptor, inhibiting its signaling and potentially reducing tumor growth and metastasis.
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| 体外研究 (In Vitro) |
在七种肿瘤细胞系中,NSC 60339 与邻苯二甲酰胺类药物的体内敏感性、耐药性或交叉耐药性相关。在 24 小时的实验过程中,敏感肿瘤(L1210、L1210/MTX、L1210/ara-C 和 P815)迅速吸收药物,且药物主要以脂质结合的形式存在。0.5 小时后,耐药肿瘤 L1210/NSC 60339 以及两种交叉耐药肿瘤 P388/VCR 和 P815/VLB 的药物吸收率与敏感肿瘤相当。然而,24 小时内,耐药肿瘤表现出脂质结合药物的外排。[3]
体外实验表明,NSC-60339 是一种外排泵抑制剂,也是 AcrAB-TolC 的底物。其活性通常通过检测化合物存在下细菌或癌细胞中荧光标记的外排泵底物的积累情况来测定。化合物抑制c-Met信号传导的能力可以通过激酶活性测定或基于细胞的检测来评估,这些检测可以测量c-Met的磷酸化及其下游信号传导。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,NSC-60339 已被研究作为一种潜在的癌症化疗药物。该化合物通过抑制外排泵,克服耐药机制,从而增强癌症化疗药物的疗效。其对 c-Met 信号通路的抑制作用也可能有助于其抗肿瘤活性。尽管现有文献中关于 NSC-60339 的具体体内疗效数据尚不详尽,但其作用机制表明,它能够有效增强化疗疗效并抑制肿瘤生长。
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| 酶活实验 |
NSC-60339 的体外酶/受体结合试验包括使用表达外排泵的细菌或癌细胞系进行外排泵抑制试验。通过测量化合物存在下荧光底物的积累来评估化合物抑制外排的能力。c-Met 激酶试验可用于评估化合物对该受体的活性。
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| 细胞实验 |
在癌细胞系中开展了 NSC-60339 的体外细胞活性检测。将细胞用不同浓度的 NSC-60339 单独处理或与化疗药物联合处理,并使用 MTT、CellTiter-Glo 或克隆形成实验检测细胞增殖。通过测定联合指数来评估该化合物增强化疗药物疗效的能力。采用蛋白质印迹法检测 c-Met 磷酸化及其下游信号通路。
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| 动物实验 |
NSC-60339 的体内动物研究通常会在小鼠异种移植模型中进行,并使用癌细胞系。动物将单独或联合化疗药物接受 NSC-60339 治疗,并监测肿瘤生长抑制情况。评估该化合物增强化疗药物疗效的能力。此外,还将进行药代动力学研究,以确定该化合物的生物利用度、半衰期和组织分布。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
NSC-60339 的药代动力学特性表明,其分子量为 486.95,分子式为 C26H23ClN6O2。该化合物可溶于 DMSO,便于用于体外试验和体内给药制剂的配制。储存方面,粉末应在 -20°C 下保存长达 3 年,或在 4°C 下保存长达 2 年。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
NSC-60339 的毒理学特征主要来源于其在临床前研究中作为研究化合物的应用。作为一种外排泵抑制剂和 c-Met 抑制剂,其潜在的靶向效应可能包括药物代谢和肿瘤生长的改变。治疗性药物的开发需要进行全面的毒理学研究,包括药物相互作用和器官功能评估。
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| 参考文献 |
[1]. D. W. Yesair, et al. Relationship of Phthalanilide-Lipid Complexes to Uptake and Retention of 2-Chloro-4′,4″-di(2-imidazolin-2-yl)terephthalanilide (NSC 60339) by Sensitive and Resistant P388 Leukemia Cells. CANCER RESEARCH 26 Part 1: 202-207, February 19
[2]. Yesair DW, et al. The retention or efflux of phthalanilide (NSC 60339)-lipid complexes by sensitive or resistant murine tumor cells and Escherichia coli B. Cancer Res. 1968 Feb;28(2):314-9. [3]. Haynes KM, et al. Identification and Structure-Activity Relationships of Novel Compounds that Potentiate the Activities of Antibiotics in Escherichia coli. J Med Chem. 2017 Jul 27;60(14):6205-6219. [4]. Abdali N, et al. Reviving Antibiotics: Efflux Pump Inhibitors That Interact with AcrA, a Membrane Fusion Protein of the AcrAB-TolC Multidrug Efflux Pump. ACS Infect Dis. 2017 Jan 13;3(1):89-98. |
| 其他信息 |
NSC-60339 是一种外排泵抑制剂,也是 AcrAB-TolC 的底物。它是一种多碱对苯二甲酸衍生物,目前正被研究作为潜在的抗癌化疗药物。该化合物还能靶向 c-Met 受体。NSC-60339 尚未获准用于临床,可从科研化学品供应商处获得,用于临床前研究。
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| 分子式 |
C26H23CLN6O2
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|---|---|
| 分子量 |
486.96
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| 精确质量 |
486.157
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| 元素分析 |
C, 64.13; H, 4.76; Cl, 7.28; N, 17.26; O, 6.57
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| CAS号 |
70-09-7
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| 相关CAS号 |
70-09-7;
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| PubChem CID |
65558
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| 外观&性状 |
Solid powder
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| LogP |
3.219
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| tPSA |
106.98
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| 氢键供体(HBD)数目 |
4
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
6
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| 重原子数目 |
35
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| 分子复杂度/Complexity |
832
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
C1CN=C(N1)C2=CC=C(C=C2)NC(=O)C3=CC(=C(C=C3)C(=O)NC4=CC=C(C=C4)C5=NCCN5)Cl
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| InChi Key |
UJQGBYRKCZQJJS-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C26H23ClN6O2/c27-22-15-18(25(34)32-19-6-1-16(2-7-19)23-28-11-12-29-23)5-10-21(22)26(35)33-20-8-3-17(4-9-20)24-30-13-14-31-24/h1-10,15H,11-14H2,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,34)(H,33,35)
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| 化学名 |
2-Chloro-4',4''-di-2-imidazolin-2-yl-terephthalanilide
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| 别名 |
NSC-60339; NSC 60339; NSC60339; Phthalanilide; Wander;
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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 : ~5 mg/mL (~10.27 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 | 2.0536 mL | 10.2678 mL | 20.5356 mL | |
| 5 mM | 0.4107 mL | 2.0536 mL | 4.1071 mL | |
| 10 mM | 0.2054 mL | 1.0268 mL | 2.0536 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) 。