| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| Other Sizes |
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| 体外研究 (In Vitro) |
SKLB-D18 (1 μM) 对 ERK1、ERK2 和 ERK5 具有高度选择性,在 1 μM 浓度下抑制率分别为 96%、94% 和 83%[1]。SKLB-D18 (0-20 μM;72 h) 在体外能有效抑制 MDA-MB-231 (IC50 0.93 μM) 和 MDA-MB-468 (IC50 1.05 μM) 细胞的增殖,且该活性依赖于 ERK1/2/5 的表达[1]。SKLB-D18 (2 μM;2 h) 可直接与完整 MDA-MB-231 和 MDA-MB-468 细胞中的 ERK1/2 和 ERK5 蛋白结合[1]。 SKLB-D18(1-5 μM;24 小时)以剂量依赖的方式降低 p-ERK5、p-RSKp90、pc-Myc 和 c-Myc 的水平,同时上调 p-ERK1/2 的水平,从而抑制 MDA-MB-231 和 MDA-MB-468 细胞中的 ERK1/2/5 通路[1]。SKLB-D18(1-5 μM;14 天)以剂量依赖的方式强效抑制 MDA-MB-231 和 MDA-MB-468 细胞的长期克隆形成增殖[1]。SKLB-D18(1-5 μM;24 小时)以剂量依赖的方式诱导 MDA-MB-231 和 MDA-MB-468 细胞发生 G0/G1 期细胞周期阻滞[1]。 SKLB-D18(0.5-2 μM;16 小时)能有效且呈剂量依赖性地抑制 MDA-MB-231 和 MDA-MB-468 细胞的迁移[1]。SKLB-D18(1-5 μM;24 小时)通过抑制 mTOR/p70S6K 通路激活 MDA-MB-231 和 MDA-MB-468 细胞的完全自噬。处理 24 小时后,观察到 LC3B-II 积累增加,而 p62、p-mTOR 和 p-p70S6K 水平降低[1]。 SKLB-D18 (1-5 μM; 24 小时) 通过增加 ROS、脂质过氧化和游离亚铁离子的水平,并降低 NCOA4 和 GPX4 的水平,诱导 MDA-MB-231 和 MDA-MB-468 细胞中铁蛋白自噬依赖性铁死亡[1]。
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| 体内研究 (In Vivo) |
SKLB-D18(25-50 mg/kg;口服;每日一次;连续16天)在皮下异种移植小鼠模型中以剂量依赖的方式抑制三阴性乳腺癌肿瘤的生长[1]。
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| 细胞实验 |
细胞活力检测[1]
细胞类型: 三阴性乳腺癌 (TNBC) 细胞系 MDA-MB-231、MDA-MB-468、MDA-MB-436、BT549;ERK1/2/5 敲低的 MDA-MB-231 和 MDA-MB-468 细胞 测试浓度: 0-20 μM 孵育时间: 72 小时 实验结果: 以剂量依赖的方式抑制细胞活力,IC50 值分别为 0.93 μM (MDA-MB-231)、1.05 μM (MDA-MB-468)、2.31 μM (MDA-MB-436) 和 3.21 μM (BT549)。在 ERK1/2/5 敲低的 MDA-MB-231 和 MDA-MB-468 细胞中,抗增殖活性显著降低,IC50 值分别为 14.81 μM 和 19.84 μM。 Western Blot 分析[1] 细胞类型: MDA-MB-231 和 MDA-MB-468 三阴性乳腺癌 (TNBC) 细胞 测试浓度: 1-5 μM 孵育时间: 24 小时 实验结果: 两种细胞系中磷酸化 ERK5 (p-ERK5)、磷酸化 RSKp90 (p-RSKp90)、磷酸化 c-Myc (pc-Myc) 和总 c-Myc 水平呈剂量依赖性降低。磷酸化 ERK1/2 (p-ERK1/2) 水平呈剂量依赖性升高,而总 ERK1/2 和 ERK5 水平保持不变。与 BVD-523 和 XMD8-92 的组合相比,在 5 μM 时对 p-ERK5、p-RSKp90、pc-Myc 和 c-Myc 表现出更强的抑制作用。 |
| 动物实验 |
动物/疾病模型: BALB/c-nu 裸鼠(雌性,6 周龄,17-19 g,皮下异种移植模型)[1]
剂量: 25 mg/kg;50 mg/kg 给药途径: 口服;每日一次;16 天 实验结果: 25 mg/kg 剂量组的肿瘤抑制率为 59.23%(相对于对照组)。50 mg/kg 剂量组的肿瘤抑制率为 79.88%(相对于对照组),优于 BVD-523 和 XMD8-92 联合用药(抑制率为 72.66%)。该药物可剂量依赖性地降低Ki-67阳性肿瘤细胞的数量,50 mg/kg组中Ki-67阳性区域的比例低于20%。该药物可剂量依赖性地诱导肿瘤组织中p-ERK1/2的积累,同时剂量依赖性地抑制p-ERK5的表达,且50 mg/kg组对p-ERK5的抑制作用强于BVD-523和XMD8-92联合用药组。两个治疗组均未出现明显的体重下降或主要器官毒性。 |
| 参考文献 |
| 分子式 |
C22H25CLN6O2S
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| 分子量 |
472.99
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| 外观&性状 |
Off-white to light yellow solid
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| SMILES |
CN(C)CC1=CC=CC(NC2=NC(C3=CSC(C(NN4CCOCC4)=O)=C3)=C(Cl)C=N2)=C1
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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 : ~35 mg/mL (~74.00 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
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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 | 2.1142 mL | 10.5710 mL | 21.1421 mL | |
| 5 mM | 0.4228 mL | 2.1142 mL | 4.2284 mL | |
| 10 mM | 0.2114 mL | 1.0571 mL | 2.1142 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) 。