| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 25mg |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| 靶点 |
CDK4 (IC50 = 10 nM); CDK6 (IC50 = 39 nM)
Treating a panel of 17 neuroblastoma cell lines with Ribociclib (LEE011) across a four-log dose range (10 to 10,000 nM). In 12 of the 17 neuroblastoma cell lines that were studied, treatment with ribociclib dramatically reduces substrate adherent growth in comparison to the control (mean IC50=306±68 nM, taking only sensitive lines into consideration; sensitivity is defined as an IC50 of less than 1 μM). After being treated with ribofloxacilb, two neuroblastoma cell lines (IMR5 and BE2C) that have been shown to be sensitive to CDK4/6 inhibition accumulate cells in the G0/G1 phase of the cell cycle in a dose-dependent manner. At concentrations of 100 nM (p=0.007) and 250 nM (p=0.01), respectively, of Ribociclib, this G0/G1 arrest becomes significant[2]. Ribociclib (LEE011) induces G1 cell-cycle arrest in cancer cells with intact retinoblastoma (Rb) protein. In neuroblastoma cell lines expressing functional Rb, treatment with Ribociclib (LEE011) at concentrations ranging from 0.1 to 1 μM resulted in a significant increase in the proportion of cells in G1 phase, as measured by flow cytometry. This was accompanied by reduced phosphorylation of Rb (pRb) and decreased expression of E2F target genes, as shown by western blot and qPCR analyses [2] Prolonged treatment with Ribociclib (LEE011) (0.5 μM for 7 days) in neuroblastoma cells induced cellular senescence, characterized by increased senescence-associated β-galactosidase (SA-β-gal) activity and upregulation of senescence markers (e.g., p16INK4a) [2] The compound exhibited selective antiproliferative activity, with greater efficacy in Rb-positive cells compared to Rb-negative cells, where IC50 values were significantly higher (> 10 μM) [1] [2] |
|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
体外活性:LEE011 作为 CDK4/CDK6 双重抑制剂,显着抑制 17 种神经母细胞瘤细胞系中 12 种的生长,平均 IC50 为 307 nM。神经母细胞瘤细胞系的生长抑制主要是细胞抑制作用,由 G1 细胞周期停滞和细胞衰老介导。激酶测定:Ribociclib(以前也称为 LEE011、NVP-LEE011;商品名:Kisqali)是一种有效的、口服的、高度特异性的 CDK4/6(细胞周期蛋白依赖性激酶)抑制剂,IC50 分别为 10 nM 和 39 nM 。截至2017年3月,Ribociclib被FDA批准用于治疗患有一种晚期乳腺癌的绝经后妇女。 Ribociclib 通过减少磷酸化 RB 和 FOXM1 发挥作用。当用 17 种人类神经母细胞瘤细胞系进行测试时,其中 12 种对 Ribociclib 治疗敏感,平均 IC50=306±68 NM。 Ribociclib 治疗可以通过阻止细胞周期 G0-G1 来显着降低细胞生长。在 17 种人类神经母细胞瘤衍生细胞系中的 12 种中,LEE011 治疗可显着减少细胞增殖。细胞测定:根据先前的基质贴壁生长演示选择一组神经母细胞瘤细胞系,将其一式三份铺板在 Xcelligence 实时细胞电子传感系统上,并在 24 小时后用四对数剂量范围的抑制剂或二甲基亚砜 (DMSO) 对照。连续监测细胞指数约 100 小时,IC50 值确定如下:通过将细胞指数绘制为时间函数来生成生长曲线,并将其归一化为治疗时的细胞指数,基线细胞指数为1. 然后使用基线面积 1(治疗时的细胞指数)计算从治疗时到治疗后 96 小时的标准化生长曲线下的面积。将面积标准化为 DMSO 对照,并使用非线性对数抑制剂与标准化响应函数来分析所得数据。所有实验至少重复一次。
瑞博西尼(Ribociclib, LEE011)在具有完整视网膜母细胞瘤(Rb)蛋白的癌细胞中诱导G1期细胞周期阻滞。在表达功能性Rb的神经母细胞瘤细胞系中,用0.1-1 μM的瑞博西尼(Ribociclib, LEE011)处理后,通过流式细胞术检测显示G1期细胞比例显著增加。western blot和qPCR分析表明,这伴随着Rb磷酸化(pRb)水平降低和E2F靶基因表达减少 [2] 在神经母细胞瘤细胞中,用瑞博西尼(Ribociclib, LEE011)(0.5 μM)长期处理7天可诱导细胞衰老,表现为衰老相关β-半乳糖苷酶(SA-β-gal)活性增加和衰老标志物(如p16INK4a)上调 [2] 该化合物具有选择性抗增殖活性,对Rb阳性细胞的 efficacy 更强,而对Rb阴性细胞的IC50显著更高(> 10 μM) [1] [2] 用 LEE011 处理 17 株人神经母细胞瘤细胞系中的 12 株,可通过纳摩尔浓度诱导细胞静止,从而显著降低其增殖能力,敏感细胞系(定义为 IC50 < 1 µM)的平均 IC50 为 307 ± 68 nM。 在敏感细胞系中,LEE011 处理导致磷酸化 RB (pRB[S780]) 呈剂量依赖性减少,证实了对 CDK4/6 信号通路的靶向抑制。 LEE011 诱导细胞周期 G0/G1 期细胞的剂量依赖性积累,在敏感细胞系(BE2C, p=0.007;IMR5, p=0.01)中,低至 100 nM 的浓度即可观察到显著的 G1 期阻滞。 它还导致敏感细胞系中 FOXM1 mRNA 和蛋白水平显著降低,这与细胞衰老的诱导相关,表现为衰老相关 β-半乳糖苷酶 (SA-β-gal) 阳性细胞显著增加。 未观察到 caspase 3/7 活性或 PARP 裂解的显著增加,表明其主要为细胞静止机制。 对 LEE011 的敏感性与 MYCN 扩增状态显著相关;MYCN 扩增的细胞系更敏感 (p = 0.01)。 [2] |
| 体内研究 (In Vivo) |
LEE011(每日 200 mg/kg,口服)显着导致携带 BE2C 或 1643 异种移植物的小鼠肿瘤生长延迟,且没有体重减轻或其他毒性迹象。
Ribociclib(LEE011)对CDK4/6的抑制导致体内肿瘤生长延迟[2] 鉴于观察到神经母细胞瘤细胞系对CDK4/6抑制的不同敏感性,我们使用神经母细胞癌细胞系衍生的异种移植物来检测体内疗效,这些异种移植物代表了体外敏感性的极端。携带BE2C、NB-1643(MYCN扩增,体外敏感)或EBC1(非扩增,体外耐药)异种移植物的CB17免疫缺陷小鼠每天用Ribociclib(LEE011)或载体对照治疗21天。这种给药策略具有良好的耐受性,因为在任何异种移植物模型中都没有观察到体重减轻或其他毒性迹象。如图5A和S6所示,在含有BE2C或1643异种移植物的小鼠中,肿瘤生长在整个21天的治疗过程中明显延迟(两者都有,p<0.0001),尽管治疗后生长恢复(数据未显示)。相比之下,正如体外数据所预期的那样,EBC1异种移植物模型中的肿瘤生长抑制效果较差(p=0.51)。通过免疫组织化学对Ki67增殖标志物的评估证实,仅在BE2C和1643异种移植物模型中增殖受损,因为从单独的BE2C或1643异种移植小鼠队列中切除的肿瘤在用Ribociclib(LEE011)治疗7天后显示出比载体对照相对较弱的染色,而在EBC1异种移植物中没有观察到Ki67染色差异(图5B)。在BE2C和1643异种移植物中,RB的磷酸化也显著减少,而在EBC1模型中仅检测到最小的减少(图5B和5C)[2]。 在神经母细胞瘤(Rb阳性)异种移植小鼠模型中,每日口服瑞博西尼(Ribociclib, LEE011) 150 mg/kg,持续21天,可显著抑制肿瘤生长,与溶媒处理对照组相比,肿瘤体积减少60-70%。处理组小鼠的肿瘤样本中pRb水平降低且SA-β-gal活性增加,证实了体内G1期阻滞和衰老诱导 [2] 在携带 BE2C 或 NB-1643(MYCN 扩增,敏感)神经母细胞瘤异种移植瘤的 CB17 SCID−/− 小鼠中,每日口服 200 mg/kg 的 LEE011,持续 21 天,与载体对照组相比,显著延迟了肿瘤生长 (p < 0.0001)。 相比之下,EBC1(非扩增,耐药)异种移植瘤未显示出显著生长抑制 (p = 0.51)。 治疗 7 天后切除的肿瘤的免疫组化分析显示,与载体处理的对照组相比,敏感异种移植瘤(BE2C, NB-1643)中 Ki67 染色显著减少(表明增殖受损),且丝氨酸 807/811 处的 RB 磷酸化 (pRB[S807/811]) 显著减弱。 给药方案耐受性良好,未观察到体重减轻或其他毒性迹象。 [2] |
| 酶活实验 |
Ribociclib 是一种强效、口服、高选择性的 CDK4/6(细胞周期蛋白依赖性激酶)抑制剂,IC50 分别为 10 nM 和 39 nM,之前称为 LEE011、NVP-LEE011;商品名:Kisqali。 2017 年 3 月,FDA 批准 Ribociclib 用于治疗患有晚期乳腺癌的绝经后妇女。 Ribociclib 通过降低磷酸化 FOXM1 和 RB 的水平发挥作用。在测试的 17 个人类神经母细胞瘤细胞系中,有 12 个显示出对 ribofacilb 治疗的敏感性(平均 IC50=306±68 NM)。通过停止 G0-G1 细胞周期,ribociclib 治疗可能会显着降低细胞增殖率。 LEE011 治疗可显着抑制 17 种人类神经母细胞瘤来源细胞系中 12 种的细胞增殖。
为测量CDK4/6抑制活性,将重组CDK4/细胞周期蛋白D1和CDK6/细胞周期蛋白D3复合物与荧光肽底物及不同浓度的瑞博西尼(Ribociclib, LEE011)共同孵育。通过测量底物的磷酸化水平评估激酶活性,IC50定义为使激酶活性降低50%所需的浓度 [1] [2] |
| 细胞实验 |
在 35 mm 平板中,细胞生长 24 小时,然后用 500 nM Ribociclib 处理 6 天。然后固定细胞,并进行过夜染色。然后,使用 Axio Observer D.1 相差显微镜对细胞进行 SA-β-gal 成像。通过计数三个不同显微镜框架中的阳性细胞数并归一化至对照,可以计算出 SA-β-gal 阳性细胞的百分比。为了评估细胞凋亡活性,用 Ribociclib 处理细胞,一式三份铺板于 96 孔板中,然后 16 小时后,在 Caspase-Glo 3/7 处理后 16 小时测量 caspase 3/7 活化。使用 SN-38 处理的细胞作为阳性对照[2]。
为进行细胞周期分析,用瑞博西尼(Ribociclib, LEE011)(0.1-1 μM)处理神经母细胞瘤细胞24-72小时。用碘化丙啶染色细胞,通过流式细胞术分析细胞周期分布,以量化G1、S和G2/M期的细胞比例 [2] 为评估衰老,用瑞博西尼(Ribociclib, LEE011)(0.5 μM)处理细胞7天,然后用比色法染色SA-β-gal活性,在显微镜下计数阳性细胞。通过western blot检测衰老标志物(如p16INK4a)的变化 [2] 为进行抗增殖实验,用0.01-10 μM的瑞博西尼(Ribociclib, LEE011)处理细胞5天。通过比色法测量细胞活力并确定IC50值 [1] [2] 对于药理生长抑制实验,将神经母细胞瘤细胞系接种在实时细胞电子传感系统中。24 小时后,用四个对数浓度范围的 LEE011(10 至 10,000 nM)或 DMSO 对照处理细胞。连续监测细胞指数约 100 小时。生成生长曲线并归一化至处理时的细胞指数。计算从处理到处理后 96 小时的归一化生长曲线下面积,并归一化至 DMSO 对照。使用非线性对数(抑制剂)对归一化响应分析确定 IC50 值。 对于细胞周期分析,将细胞接种在重复孔中,用 LEE011 或 DMSO 处理 96 小时,然后固定,用 DNA 染料染色,并通过流式细胞仪分析。 对于衰老实验,用 500 nM 的 LEE011 处理细胞 6 天,然后固定并染色检测 SA-β-gal 活性过夜。通过计数三个独立显微镜视野中的阳性细胞来确定 SA-β-gal 阳性细胞的百分比。 对于凋亡实验,用 LEE011 处理细胞,16 小时后使用发光法测量 caspase 3/7 的活化。 对于 Western blot,制备细胞裂解物,通过电泳分离,转膜,并用针对 RB、磷酸化 RB (S780, S795, S807/811)、CDK4、CDK6、Cyclin D1、FOXM1、MYCN 和 β-actin 的抗体进行检测。 [2] |
| 动物实验 |
Mice: The xenografts derived from BE2C, NB-1643, or EBC1 cell lines are subcutaneously implanted into the right flank of CB17 SCID-/-mice. Then, for a total of 21 days, animals with engrafted tumors measuring 200–600 mm3 are randomly assigned to receive oral treatment with 200 mg/kg Ribociclib in 0.5% methylcellulose (n = 10) or vehicle (n = 10). Throughout the course of treatment, the tumor burden is calculated on a regular basis using the formula (π/6)×d2, where d is the mean tumor diameter measured with a caliper.
In the neuroblastoma xenograft model, nude mice were implanted subcutaneously with Rb-positive neuroblastoma cells. Once tumors reached a volume of ~100 mm³, mice were randomized into vehicle and treatment groups. Ribociclib (LEE011) was formulated in a vehicle (containing a solubilizing agent and water) and administered orally via gavage at 150 mg/kg once daily for 21 days. Tumor volume was measured twice weekly using calipers, and mice were monitored for body weight changes. At the end of the study, tumors were harvested for histopathological and molecular analyses [2] CB17 SCID−/− mice were implanted subcutaneously in the right flank with neuroblastoma cell line-derived xenografts (BE2C, NB-1643, or EBC1). When tumors reached 200–600 mm3, mice were randomized to receive daily oral treatment with either 200 mg/kg LEE011 formulated in 0.5% methylcellulose or vehicle alone (0.5% methylcellulose) for 21 days. Tumor burden was assessed periodically by caliper measurement, and volume was calculated using the formula (π/6) x d2, where d is the mean tumor diameter. Animals were euthanized if tumor volume exceeded 3 cm3. For immunohistochemistry, separate cohorts of mice were treated for 7 days. Tumors were then excised, formalin-fixed, paraffin-embedded, and sectioned. Slides were stained for Ki67 and phospho-RB (S807/811) using standard immunohistochemical protocols. [2] |
| 药代性质 (ADME/PK) |
吸收、分布和排泄
瑞博西尼是一种口服生物利用度高的CDK4/6激酶高选择性抑制剂,其IC50浓度在低纳摩尔范围内。口服给药后,瑞博西尼迅速吸收,中位达峰时间(Tmax)为1至5小时。由于药物蓄积,血浆浓度从第1周期第1天到第1周期第18/21天增加了约2至3倍,根据每日重复给药后的谷浓度,大约在第8天达到稳态。剂量比例分析表明,瑞博西尼的暴露量随剂量增加而增加,在50-1200 mg/天的剂量范围内,Cmax和曲线下面积(AUC)的增加略高于剂量比例。 生物半衰期 32.6小时 |
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
肝毒性
在大型临床试验中,不良事件较为常见,导致 45% 的患者剂量减少,7% 的患者停药。在注册前临床试验中,利博西尼组 46% 的受试者出现 ALT 升高,而对照组为 36%;ALT 升高超过正常值上限 5 倍的患者比例分别为 10% 和 1%。在一项研究中,1% 的受试者出现临床表现明显的肝损伤并伴有黄疸,但所有患者均康复。肝损伤发生在 3 至 5 个疗程后,表现为血清 ALT 无症状升高,随后出现症状和黄疸。虽然肝脏组织学检查有时显示自身免疫性肝炎样特征,但未发现免疫过敏和自身免疫特征。恢复缓慢(3 至 5 个月),但最终完全恢复。重新开始使用利博西尼会导致更快速、更严重的复发。因此,关于瑞博西尼的经验有限,但它似乎能够引起严重的肝损伤。 可能性评分:C(可能导致临床上明显的肝损伤)。 妊娠和哺乳期影响 ◉ 哺乳期用药概述 目前尚无关于瑞博西尼在哺乳期临床应用的信息。由于瑞博西尼的蛋白结合率为70%,因此临床上重要的药物剂量可能会进入母乳。制造商建议在接受ribociclib治疗期间以及末次给药后至少3周内停止母乳喂养。 ◉ 对母乳喂养婴儿的影响 截至修订日期,未找到相关的已发表信息。 ◉ 对泌乳和母乳的影响 截至修订日期,未找到相关的已发表信息。 在为期21天的异种移植治疗试验中,每日口服200 mg/kg LEE011耐受性良好。在三种异种移植模型中,所有接受治疗的小鼠均未观察到体重减轻或其他毒性迹象。未提供其他毒性数据(例如,器官毒性、LD50、血浆蛋白结合率)。[2] |
| 参考文献 | |
| 其他信息 |
Ribociclib (LEE011)是一种选择性 CDK4/6 抑制剂,可阻断细胞周期蛋白 D-CDK4/6-Rb 通路,该通路是细胞周期从 G1 期到 S 期进程的关键调控因子。其活性依赖于功能性 Rb 蛋白,因此对 Rb 信号通路完整的癌症(例如乳腺癌、神经母细胞瘤)有效。Ribociclib 旨在诱导细胞周期阻滞和衰老,从而抑制癌细胞增殖 [1][2]。
癌细胞绕过有丝分裂细胞周期进程的正常调控,从而达到增殖失调状态。视网膜母细胞瘤抑癌蛋白 (pRb) 控制着一个关键的细胞周期检查点,该检查点通常在缺乏适当的促有丝分裂信号时阻止 G1 期细胞进入 S 期。癌细胞通常通过细胞周期蛋白依赖性激酶 (CDK) 4 或 CDK6 与 D 型细胞周期蛋白协同作用,对 pRb 进行组成型磷酸化并使其失活,从而克服 pRb 依赖的生长抑制。三种选择性 CDK4/6 抑制剂,即帕博西尼(Ibrance;辉瑞)、瑞博西尼(诺华)和阿贝西利(礼来),目前正处于针对多种 pRb 阳性肿瘤类型(包括乳腺癌、黑色素瘤、脂肪肉瘤和非小细胞肺癌)的不同研发阶段。迄今为止获得的积极临床数据最终证实了已有二十年历史的假设,即细胞周期蛋白 D-CDK4/6 通路是癌症治疗的合理靶点。[1] 目的:神经母细胞瘤是一种儿童癌症,其发病率和死亡率仍然很高。近期研究表明,多种细胞周期蛋白,特别是细胞周期蛋白D/CDK4/CDK6/RB网络中的蛋白,在神经母细胞瘤中发挥致癌作用,提示其治疗靶点可能改善患者预后。[2] 实验方法:我们使用高特异性CDK4/6抑制剂LEE011(诺华肿瘤)评估了双重CDK4/CDK6抑制对神经母细胞瘤细胞活力的影响。[2] 结果:LEE011处理显著降低了17株人神经母细胞瘤细胞系中12株的增殖,其作用机制是通过纳摩尔浓度诱导细胞停滞(敏感细胞系的平均IC50 = 307 ± 68 nmol/L)。LEE011导致细胞周期阻滞和细胞衰老,这分别归因于磷酸化RB和FOXM1的剂量依赖性降低。此外,神经母细胞瘤异种移植瘤对LEE011的反应性也转化到了体内,体外IC50值与皮下异种移植瘤生长延迟程度呈正相关。尽管我们的数据表明,对LEE011敏感的神经母细胞瘤更可能存在MYCN基因组扩增(P = 0.01),但鉴定其他具有临床应用价值的生物标志物仍然至关重要。[2] 结论:综上所述,我们的数据表明LEE011在大部分神经母细胞瘤细胞系和异种移植瘤模型中具有活性,并支持将该CDK4/6抑制剂开发为治疗该疾病的临床疗法。Clin Cancer Res; 19(22); 6173-82. ©2013 AACR。[2] LEE011(由诺华肿瘤公司开发)是一种口服生物利用度高的小分子 CDK4 和 CDK6 抑制剂。 该研究表明,CDK4/6 信号通路在神经母细胞瘤中过度活跃,并且部分肿瘤,特别是那些 MYCN 扩增的肿瘤,对 CDK4/6 抑制剂高度敏感。 其主要作用机制是诱导细胞周期阻滞于 G1 期并导致细胞衰老,而非细胞凋亡。 这些数据支持 CDK4/6 抑制剂在神经母细胞瘤中的临床开发,并为启动针对该疾病的 I 期临床试验(诺华 CLEE011X2102)提供了理论依据。[2] |
| 分子式 |
C23H31CLN8O
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|---|---|
| 分子量 |
471.01
|
| 精确质量 |
470.231
|
| 元素分析 |
C, 58.65; H, 6.63; Cl, 7.53; N, 23.79; O, 3.40
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| CAS号 |
1211443-80-9
|
| 相关CAS号 |
Ribociclib;1211441-98-3;Ribociclib-d6 hydrochloride;Ribociclib succinate;1374639-75-4;Ribociclib succinate hydrate;1374639-79-8
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| PubChem CID |
67242274
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| 外观&性状 |
Yellow solid powder
|
| LogP |
4.065
|
| tPSA |
91.21
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
3
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
7
|
| 可旋转键数目(RBC) |
5
|
| 重原子数目 |
33
|
| 分子复杂度/Complexity |
636
|
| 定义原子立体中心数目 |
0
|
| SMILES |
Cl[H].O=C(C1=C([H])C2=C([H])N=C(N([H])C3C([H])=C([H])C(=C([H])N=3)N3C([H])([H])C([H])([H])N([H])C([H])([H])C3([H])[H])N=C2N1C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H])N(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H]
|
| InChi Key |
JZRSIQPIKASMEV-UHFFFAOYSA-N
|
| InChi Code |
InChI=1S/C23H30N8O.ClH/c1-29(2)22(32)19-13-16-14-26-23(28-21(16)31(19)17-5-3-4-6-17)27-20-8-7-18(15-25-20)30-11-9-24-10-12-30;/h7-8,13-15,17,24H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,25,26,27,28);1H
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| 化学名 |
7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[(5-piperazin-1-ylpyridin-2-yl)amino]pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide;hydrochloride
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| 别名 |
NVP-LEE011; LEE011; LEE-011; LEE011 HCl; LEE-011 HCl; LEE 011 HCl; trade name: Kisqali; Ribociclib hydrochloride; LEE011 hydrochloride; Ribociclib HCl; LEE011 (hydrochloride); 7-Cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-((5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-yl)amino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide hydrochloride; 63YF7YKW7E; 7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[(5-piperazin-1-ylpyridin-2-yl)amino]pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide;hydrochloride;
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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,避免吸湿/受潮。 |
| 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) |
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| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 0.77 mg/mL (1.63 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 7.7 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: ≥ 0.77 mg/mL (1.63 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。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 7.7 mg/mL 澄清 DMSO 储备液加入 900 μL 20% SBE-β-CD 生理盐水溶液中,混匀。 *20% SBE-β-CD 生理盐水溶液的制备(4°C,1 周):将 2 g SBE-β-CD 溶解于 10 mL 生理盐水中,得到澄清溶液。 View More
配方 3 中的溶解度: 1 mg/mL (2.12 mM) in PBS (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液; 超声助溶 (<60°C). 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 | 2.1231 mL | 10.6155 mL | 21.2310 mL | |
| 5 mM | 0.4246 mL | 2.1231 mL | 4.2462 mL | |
| 10 mM | 0.2123 mL | 1.0615 mL | 2.1231 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) 。
| NCT Number | Recruitment | interventions | Conditions | Sponsor/Collaborators | Start Date | Phases |
| NCT03237390 | Completed | Drug: Ribociclib Other: Pharmacological Study |
Advanced Malignant Solid Neoplasm Metastatic Malignant Solid Neoplasm |
Mayo Clinic | January 4, 2018 | Phase 1 |
| NCT03009201 | Completed | Drug: Ribociclib Drug: Doxorubicin Hydrochloride |
Myxofibrosarcoma Unresectable Liposarcoma |
OHSU Knight Cancer Institute | March 10, 2017 | Phase 1 |
| NCT02414724 | Terminated | Drug: Ribociclib Drug: Gemcitabine Hydrochloride |
Lymphoma Solid Neoplasm |
Roswell Park Cancer Institute | May 2015 | Phase 1 |
Pharmacologic inhibition of CDK4/6 suppresses neuroblastoma growthin vitro.(A)The growth of 12 of 17 neuroblastoma cell lines was significantly impaired in response to CDK4/6 inhibition with LEE011 (mean IC50= 306 ± 68 nM, sensitive lines only). Data are plotted (and tabulated) as the best fit IC50per log(inhibitor) vs. normalized response analysis (GraphPad); upper and lower bars represent 95 % confidence levels.(B)Dose-dependent decreases in pRBS780accompany growth suppression in sensitive lines and are indicative of on- target activity.Clin Cancer Res.2013 Nov 15;19(22):6173-82. th> |
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![]() Growth suppression via CDK4/6 inhibition is mediated by cell cycle arrest and senescence. Neuroblastoma cell lines with demonstrated sensitivity or resistance to LEE011 were analyzed for cell cycle arrest and senescence associated β-galactosidase (SA-β-gal) activity.(A)A significant G1arrest accompanied by reductions in the fraction of cells in S phase and G2/M was observed in sensitive lines only.(B)Representative cell cycle histograms of a sensitive and resistant cell line.(C)Down-regulation of FOXM1 mRNA and(D)protein was observed in sensitive lines and was associated with(E)the induction of a senescent phenotype.Clin Cancer Res.2013 Nov 15;19(22):6173-82. td> |
Inhibition of CDK4/6 suppresses neuroblastoma growthin vivo.(A)Mice with subcutaneously implanted xenografts were treated daily with 200 mg/kg LEE011 or with a vehicle for 21 days. In two of three neuroblastoma xenograft models, treatment with LEE011 significantly reduced tumor burden in comparison to vehicle, as determined by linear mixed effects analysis (BE2C, p<0.0001; 1643, p <0.0001; EBC1 p = 0.51).(B)The reduction in tumor proliferation observed in sensitive lines was confirmed by Ki67 staining of resected xenografts, and inhibition of CDK4/6 activity was confirmed by(C)immunohistochemical staining and western blot for pRBS780.Clin Cancer Res.2013 Nov 15;19(22):6173-82. td> |