| 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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| Other Sizes |
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| 靶点 |
VHL
VHL (von Hippel-Lindau), an E3 ubiquitin ligase. |
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| 体外研究 (In Vitro) |
其中一个配体与E3泛素连接酶结合,另一个配体与靶蛋白结合;这两个配体通过连接子连接形成PROTAC。PROTAC利用细胞内泛素-蛋白酶体系统特异性地降解靶蛋白[2]。
作为一种VHL结合配体-连接子缀合物,该化合物本身不具有固有的生物活性;其功能是在脱保护并与靶蛋白配体偶联后,募集VHL E3泛素连接酶复合物。反式-3-氨基环丁醇和哌嗪部分赋予了化合物刚性和亲水性,可能优化三元复合物的形成。Boc保护的胺基可在酸性条件下选择性脱保护,从而释放出游离胺基,用于与靶蛋白配体形成酰胺键。末端羧酸也可被活化用于偶联。目前尚未报道该缀合物本身具有特定的体外降解活性;它是PROTAC构建的合成中间体。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
目前尚未报道该缀合物本身具有特定的体内活性;只有当其被整合到完整的PROTAC分子中时,才能观察到其体内降解效应。此类PROTAC的体内疗效将在靶向疾病的动物模型中进行评估。
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| 酶活实验 |
不适用;该化合物未在分离的酶/受体结合试验中进行评估。作为合成中间体,其质量通过高效液相色谱 (HPLC) 和核磁共振 (NMR) 等分析方法进行确认,标准纯度≥98%。其与 VHL 的结合亲和力已作为完整 PROTAC 构建体的一部分,使用表面等离子共振 (SPR) 或等温滴定量热法 (ITC) 等生物物理方法进行验证。
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| 细胞实验 |
不适用;该缀合物未单独进行细胞实验测试,而是用作构建VHL募集PROTAC的基元。在典型的PROTAC合成流程中,首先用TFA去除Boc基团,然后使用EDC/NHS或HATU通过酰胺键形成将生成的游离胺基与靶蛋白配体偶联。末端羧酸也可用于偶联。最后,通过Western blotting检测最终PROTAC在靶蛋白表达细胞中的降解活性,以确定其DC50值。
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| 动物实验 |
不适用;未对单独的配体-连接子偶联物进行动物研究。对于完整的PROTAC的体内研究,将该分子配制在合适的载体中(例如,10% DMSO、40% PEG300、5% Tween-80、45% 生理盐水),并通过腹腔注射(IP)或静脉注射(IV)给药于动物模型。监测组织中的靶点降解和肿瘤生长抑制情况。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
该化合物分子量约为 825.03,分子式为 C42H60N6O9S,纯度≥98%。外观为固体粉末。储存条件为:密封,氮气保护,-20℃,防潮。可溶于 DMSO。Boc 基团对酸不稳定,应避免与强酸接触。CAS 号:2086301-47-3。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
本产品仅供研究使用,不得用于人类或兽医用途。操作时应遵循标准化学品安全预防措施。本产品在推荐的储存条件下稳定。它并非获批的治疗药物,也未获准用于临床。PROTAC是Arvinas Operations, Inc.的注册商标,经许可使用。
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| 参考文献 |
[1]. Yimin Qian, et al. Compounds and methods for the targeted degradation of bromodomain-containing proteins. WO2017030814A1.
[2]. Nalawansha DA, et al. PROTACs: An Emerging Therapeutic Modality in Precision Medicine. Cell Chem Biol. 2020;27(8):998-991. |
| 其他信息 |
反式-3-氨基环丁醇环赋予连接基构象刚性,这可以降低三元复合物形成过程中的熵损失,并可能提高降解效力和选择性。哌嗪环增强了水溶性,并在生理pH条件下提供了一个用于质子化的碱性氮原子。这种复杂的连接基设计是针对难降解靶点的先进PROTAC开发的一部分。该化合物也称为VH032-Boc-反式-3-氨基环丁醇-Pip-CH2COOH。
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| 分子式 |
C39H58N6O7S
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|---|---|
| 分子量 |
754.978828907013
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| 精确质量 |
754.408
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| CAS号 |
2086301-47-3
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| PubChem CID |
126619795
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| 外观&性状 |
Typically exists as solid at room temperature
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| LogP |
4.5
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| tPSA |
191
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| 氢键供体(HBD)数目 |
4
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| 氢键受体(HBA)数目 |
10
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| 可旋转键数目(RBC) |
14
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| 重原子数目 |
53
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| 分子复杂度/Complexity |
1270
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| 定义原子立体中心数目 |
4
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| SMILES |
S1C=NC(C)=C1C1C=CC(=CC=1)[C@H](C)NC([C@@H]1C[C@H](CN1C([C@H](C(C)(C)C)NC(CN1CCC(CC1)OC1CC(C1)NC(=O)OC(C)(C)C)=O)=O)O)=O
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| InChi Key |
MBBHQLTUHKETEL-WQULMBDRSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C39H58N6O7S/c1-23(25-9-11-26(12-10-25)33-24(2)40-22-53-33)41-35(48)31-19-28(46)20-45(31)36(49)34(38(3,4)5)43-32(47)21-44-15-13-29(14-16-44)51-30-17-27(18-30)42-37(50)52-39(6,7)8/h9-12,22-23,27-31,34,46H,13-21H2,1-8H3,(H,41,48)(H,42,50)(H,43,47)/t23-,27?,28+,30?,31-,34+/m0/s1
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| 化学名 |
tert-butyl N-[3-[1-[2-[[(2S)-1-[(2S,4R)-4-hydroxy-2-[[(1S)-1-[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]ethyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-2-oxoethyl]piperidin-4-yl]oxycyclobutyl]carbamate
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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: 请将本产品存放在密封且受保护的环境中(例如氮气保护),避免吸湿/受潮和光照。 |
| 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 :~100 mg/mL (~132.45 mM)
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| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 5.5 mg/mL (7.28 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 55.0 mg/mL澄清的DMSO储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;再向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;然后加入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: ≥ 5.5 mg/mL (7.28 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 55.0 mg/mL 澄清 DMSO 储备液加入900 μL 玉米油中,混合均匀。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (3.31 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% (20% SBE-β-CD in Saline) (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 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 | 1.3245 mL | 6.6227 mL | 13.2454 mL | |
| 5 mM | 0.2649 mL | 1.3245 mL | 2.6491 mL | |
| 10 mM | 0.1325 mL | 0.6623 mL | 1.3245 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) 。