| 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 |
GGTase-I (geranylgeranyltransferase type I), indirectly YAP/TAZ via Rho-GTPase signaling blockade.
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| 体外研究 (In Vitro) |
目前尚无关于 (7S)-BAY-593 单独体外活性的具体数据。由于其为 C7 构型反转的 S-对映体,预计其活性会低于或完全不高于活性对映体 (2R,7R)-BAY-593。母体化合物 BAY-593(活性对映体)可抑制 GGTase-I,从而阻断 Rho-GTPase 的激活,并导致癌细胞中 YAP1/TAZ 通路失活。(7S)-BAY-593 在基于细胞的实验中用作阴性立体化学对照,以验证活性对映体 BAY-593 的靶向特异性作用。
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| 体内研究 (In Vivo) |
(7S)-BAY-593 不具有特异性的体内活性,因为它是无活性的立体化学对照。母体化合物 BAY-593(活性对映体)已被证明能够阻断 YAP1/TAZ 信号通路,并在口服给药后,在 HT-1080 纤维肉瘤和 MDA-MB-231 三阴性乳腺癌异种移植模型中表现出剂量依赖性的体内抗肿瘤活性。(7S)-BAY-593 将进行平行测试,以确认观察到的抗肿瘤作用是由于特异性 GGTase-I 结合而非脱靶效应所致。
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| 酶活实验 |
活性对映体 BAY-593 通过与 GGTase-I 酶的活性位点结合来抑制其酶活性。典型的 GGTase-I 抑制测定使用纯化的重组 GGTase-I 酶 (PGGT1B) 及其底物 H-Ras(或其他 Rho 家族 GTP 酶),这些底物预先标记有荧光标签(例如罗丹明)。该酶将一个牻牛儿基牻牛儿基从供体分子(牻牛儿基牻牛儿基焦磷酸)转移到受体蛋白上。抑制作用通过荧光偏振或基于高效液相色谱 (HPLC) 的产物生成来测定。(7S)-BAY-593 在这些测定中作为对照进行测试,以确认立体选择性。
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| 细胞实验 |
在基于细胞的检测中,(7S)-BAY-593 与活性对映体 (2R,7R)-BAY-593 作为立体化学对照进行平行测试。将癌细胞系(例如 HT-1080 纤维肉瘤细胞系、MDA-MB-231 乳腺癌细胞系)用浓度范围为 0.1 nM 至 10 uM 的两种化合物处理 48-72 小时。使用 TEAD-荧光素酶报告基因检测法测定 YAP1/TAZ 转录活性。使用针对未异戊二烯化蛋白和总蛋白的特异性抗体,通过蛋白质印迹法评估 Rho-GTP 酶(例如 RhoA、Rac1、Cdc42)的异戊二烯化修饰。使用 CellTiter-Glo 或 MTT 法测定细胞增殖和活力。(7S)-BAY-593 和 (2R,7R)-BAY-593 之间的活性差异证实了靶点立体特异性。
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| 动物实验 |
活性成分 BAY-593(2R,7R 对映体)通常以 10-50 mg/kg 的剂量每日一次或两次口服给药于小鼠。对于非活性立体化学对照品 (7S)-BAY-593,在平行实验中采用类似的给药方案作为阴性对照。建立异种移植模型(例如,在免疫缺陷小鼠中移植 HT-1080、MDA-MB-231 肿瘤),并每周测量两次肿瘤体积。可采集血样进行药代动力学分析。采集终末血浆和肿瘤组织进行生物标志物分析(通过 qRT-PCR 检测 YAP1 靶基因 CTGF 和 CYR61;通过 Western blot 检测 Rho 异戊二烯化状态)。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
活性对映体 BAY-593 具有良好的口服生物利用度和药代动力学特性。(7S)-BAY-593 与活性对映体具有相同的分子量 (476.53) 和 cLogP 值 (~3.22),预计具有相似的溶解度和渗透性,因此可作为药代动力学/药效学研究的匹配阴性对照。溶解度:DMSO (125 mg/mL)。储存:粉末在 -20℃ 下可保存 3 年,溶剂在 -80℃ 下可保存 6 个月。体内制剂可使用 DMSO:PEG300:Tween 80:生理盐水 (10:40:5:45) 配制,以达到合适的给药浓度。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
由于 (7S)-BAY-593 是一种研究用化学对照探针,因此没有具体的毒性数据。活性对映体 BAY-593 的非临床安全性研究毒理学数据属于专有信息,不公开。与所有研究用化学品一样,(7S)-BAY-593 的处理应遵循标准的化学安全防护措施(戴手套、穿实验服、佩戴护目镜)。该化合物仅供研究使用,不得用于人类或兽医用途,且尚未进行正式的人体安全性毒理学评估。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
(7S)-BAY-593 是 BAY-593 的 S-对映异构体,BAY-593 是一种 GGTase-I 抑制剂,可通过抑制 Rho-GTPase 来阻断 YAP1/TAZ 信号通路。它是一种重要的手性对照探针,用于验证靶向 GGTase-I 和 Hippo 信号通路药物研发项目中的靶点结合和立体选择性。母体化合物 BAY-593 是通过对 380 万个化合物进行高通量表型筛选和多参数优化而发现的。(7S)-BAY-593 仅供实验室研究使用,不得用于临床或治疗用途。
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| 分子式 |
C26H31F3N2O3
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| 分子量 |
476.53
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| CAS号 |
2413068-25-2
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| 外观&性状 |
Solid powder
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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 : ~125 mg/mL (~262.31 mM; with ultrasonication)
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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 | 2.0985 mL | 10.4925 mL | 20.9850 mL | |
| 5 mM | 0.4197 mL | 2.0985 mL | 4.1970 mL | |
| 10 mM | 0.2099 mL | 1.0493 mL | 2.0985 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) 。