| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
NMDA (N-methyl-D-aspartic acid) receptor glycine modulatory site. Gavestinel is a selective and potent antagonist at this site.
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| 体外研究 (In Vitro) |
加维斯汀是一种选择性强效的NMDA受体甘氨酸结合位点拮抗剂。它通过阻断甘氨酸共激动剂结合位点,抑制NMDA受体活化并减少兴奋性神经传递。这种机制被认为是其在兴奋性毒性和缺血模型中发挥神经保护作用的基础。该化合物已被证明可以减少动物卒中模型中的梗死体积。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,加维斯汀已在卒中和兴奋性毒性的临床前模型中进行了广泛研究。它在局灶性脑缺血动物模型中显示出神经保护作用。然而,在临床试验(GAIN国际试验)中,加维斯汀并未显示出改善急性卒中患者功能预后的显著疗效。GAIN MRI子研究评估了加维斯汀对急性卒中患者脑梗死的影响。
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| 酶活实验 |
体外受体结合试验用于评估加维斯汀与NMDA受体甘氨酸位点的亲和力。放射性配体结合研究采用脑组织膜制备物或表达NMDA受体的细胞进行。通过测定化合物置换特定放射性标记的甘氨酸位点配体(例如[3H]-MDL-105,519或[3H]-甘氨酸)的能力,计算其结合亲和力。
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| 细胞实验 |
体外细胞实验采用表达重组NMDA受体的细胞进行。在谷氨酸和甘氨酸存在的情况下,用加维斯汀处理细胞,并通过评估下游信号事件(例如钙动员或电生理反应)来测量受体活性。对甘氨酸诱导的NMDA受体活性增强的拮抗作用进行定量分析。
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| 动物实验 |
为了评估加维斯汀的神经保护作用,研究人员在动物卒中模型中开展了体内研究。该化合物通过多种途径给药,并评估了其对梗死体积、神经功能缺损和功能预后的影响。此外,研究人员还在急性卒中患者中开展了临床试验。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
代谢/代谢物
加维斯汀的已知代谢物包括加维斯汀4-O-酰基葡糖醛酸苷和对羟基加维斯汀。 加维斯汀经CYP2C9芳香族羟基化代谢为对羟基加维斯汀。该化合物已在临床试验中进行研究,其在人体内的药代动力学特性也已得到表征。然而,详细的药代动力学参数尚未公开。 |
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
目前尚无关于加维斯汀(Gavestinel)的具体毒性数据公开。作为一种NMDA受体拮抗剂,其毒性特征预计与其作用机制相关。过度抑制NMDA受体可损害突触可塑性和认知功能。该化合物在临床试验中总体耐受性良好。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
3-(3-苯胺基-3-氧代丙基-1-烯基)-4,6-二氯-1H-吲哚-2-羧酸是一种吲哚羧酸。它是一种高效且选择性强的非竞争性拮抗剂,作用于NMDA受体通道复合体中的甘氨酸结合位点(Kd = 0.8 nM),该位点对士的宁不敏感。Garvistine对NMDA、AMPA和富马酰结合位点的选择性比其对NMDA、AMPA和富马酰结合位点高出1000倍以上,并且表现出较高的口服生物利用度和强效的体内活性。
Gavestinel(GV 150526)是一种选择性且强效的NMDA受体甘氨酸位点拮抗剂,曾被研究用于急性中风的神经保护。尽管有有希望的临床前数据,临床试验未显示显著疗效。该化合物是研究工具,未获临床使用批准。它也被称为GV 150526、GV-150526X,UNII编号为318X4QY113。该化合物的CAS号为153436-22-7。 |
| 分子式 |
C18H12CL2N2O3
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|---|---|
| 分子量 |
375.21
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| 精确质量 |
396.004
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| CAS号 |
153436-22-7
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| 相关CAS号 |
Gavestinel sodium salt;153436-38-5
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| PubChem CID |
6450546
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| 外观&性状 |
Off-white to light yellow solid powder
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| 密度 |
1.561g/cm3
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| 沸点 |
701.1ºC at 760mmHg
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| 闪点 |
377.8ºC
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| 蒸汽压 |
1.24E-20mmHg at 25°C
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| LogP |
3.563
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| tPSA |
85.02
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
4
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| 重原子数目 |
25
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| 分子复杂度/Complexity |
536
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
C1=CC=C(C=C1)NC(=O)/C=C/C2=C(NC3=C2C(=CC(=C3)Cl)Cl)C(=O)O
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| InChi Key |
WZBNEZWCNKUOSM-VOTSOKGWSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C18H12Cl2N2O3/c19-10-8-13(20)16-12(17(18(24)25)22-14(16)9-10)6-7-15(23)21-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,22H,(H,21,23)(H,24,25)/b7-6+
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| 化学名 |
3-[(E)-3-anilino-3-oxoprop-1-enyl]-4,6-dichloro-1H-indole-2-carboxylic acid
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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 注意: 本产品在运输和储存过程中需避光。 |
| 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: 125 mg/mL (333.15 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 | 2.6652 mL | 13.3259 mL | 26.6517 mL | |
| 5 mM | 0.5330 mL | 2.6652 mL | 5.3303 mL | |
| 10 mM | 0.2665 mL | 1.3326 mL | 2.6652 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) 。