| 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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| 50mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Tumor necrosis factor alpha (TNFα). TNFalpha-IN-C87 directly binds to TNFα.
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| 体外研究 (In Vitro) |
C87 (C87) 可直接与 TNFα 结合,有效阻断 TNFα 触发的信号通路活性,并强效抑制 TNFα 诱导的细胞毒性 (IC50=8.73 μM)。体外实验表明,C87 具有稳定的剂量依赖性活性和高溶解度。C87 可完全抑制 TNFα 诱导的 caspase-3 和 caspase-8 活化。C87 可显著降低 L929 细胞中 c-Jun N 端激酶 (JNK) 的活性。在 TNFα 处理的细胞中,C87 还可抑制 IκBα 的降解。C87 可有效抑制多种信号转导通路以及 TNFα 诱导的下游靶基因活化[1]。体外实验表明,TNFα-IN-C87 可直接与 TNFα 结合。该化合物能有效抑制TNFα诱导的细胞毒性,IC₅₀值为8.73 μM,并能有效阻断TNFα触发的信号通路活性。该化合物是一种特异性小分子TNFα抑制剂。
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| 体内研究 (In Vivo) |
TNFα-IN-C87 (C87) 通过显著降低致命性病变和减弱 TNFα 诱导的敏感性来增加动物死亡率。与载体对照组相比,注射 C87 后延迟死亡的发生率增加了四倍。在用 C87 处理的电极中,天冬氨酸氨基转移酶和丙氨酸氨基转移酶的水平持续降低 [1]。体内研究已在炎症性疾病的动物模型中进行了 TNFα-IN-C87 的研究。作为一种 TNFα 抑制剂,它有望通过中和 TNFα 活性来减轻炎症。有关体内疗效的更多详细信息,请参阅原始研究文献。
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| 酶活实验 |
使用纯化的重组TNFα蛋白进行TNFα-IN-C87的非细胞结合实验。结合研究采用表面等离子共振(SPR)或酶联免疫吸附试验(ELISA)进行。将TNFα固定在传感器芯片或板上,然后将不同浓度的TNFα-IN-C87(0.001-100 μM)流过表面。结合亲和力(KD)由传感器图或结合曲线计算得出。此外,还可以使用标记的TNFα进行竞争性实验来评估直接结合。
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| 细胞实验 |
使用对TNFα敏感的细胞系(例如L929或HeLa细胞)进行TNFα-IN-C87的细胞活性检测。将细胞在不同浓度的TNFα-IN-C87(0.01-100 μM)存在下用TNFα处理。采用MTT或CellTiter-Glo法评估细胞活力。测定TNFα诱导的细胞毒性,并根据剂量反应曲线计算IC₅₀值。通过报告基因检测或ELISA评估TNFα触发的信号通路活性(例如NF-κB激活、细胞因子产生)。
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| 动物实验 |
在小鼠模型中开展体内动物研究,这些小鼠模型模拟了TNFα介导的炎症性疾病,例如胶原诱导性关节炎或DSS诱导性结肠炎。TNFα-IN-C87通过腹腔注射或口服给药,剂量根据药代动力学研究确定。疾病严重程度通过临床评分、组织病理学以及血清和组织中的炎症细胞因子水平进行评估。同时,还评估了该化合物对TNFα活性的影响。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
TNFα-IN-C87 的分子量为 502.93,分子式为 C24H15ClN6O3S,也称为 C87。该化合物可直接与 TNFα 结合,并抑制 TNFα 诱导的细胞毒性,IC₅₀ 为 8.73 μM。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
目前尚无公开的TNFα-IN-C87的全面毒理学数据。临床前研究中,在有效浓度下未观察到明显的毒性。开发该化合物用于治疗需要进行标准的安全性药理学研究。该化合物仅供研究使用。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
TNFα-IN-C87 (C87) 是一种新型高特异性小分子 TNFα 抑制剂。它能直接与 TNFα 结合,有效抑制 TNFα 诱导的细胞死亡(IC₅₀ 为 8.73 μM),并阻断 TNFα 触发的信号通路。TNFα 与多种炎症性疾病相关。目前,该药物尚未获准用于临床。
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| 分子式 |
C24H15CLN6O3S
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|---|---|
| 分子量 |
502.93230175972
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| 精确质量 |
502.061
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| CAS号 |
332420-90-3
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| PubChem CID |
4016403
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| 外观&性状 |
Yellow to orange solid powder
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| 密度 |
1.5±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
667.5±65.0 °C at 760 mmHg
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| 闪点 |
357.5±34.3 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±2.0 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.752
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| LogP |
5.68
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| tPSA |
144
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
8
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| 可旋转键数目(RBC) |
5
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| 重原子数目 |
35
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| 分子复杂度/Complexity |
855
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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)C2=CSC(=N2)N3C(=O)C(=C(N3)C4=CC=CC=C4)N=NC5=CC(=C(C=C5)Cl)[N+](=O)[O-]
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| InChi Key |
HTEQQWJUYYUNQG-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C24H15ClN6O3S/c25-18-12-11-17(13-20(18)31(33)34)27-28-22-21(16-9-5-2-6-10-16)29-30(23(22)32)24-26-19(14-35-24)15-7-3-1-4-8-15/h1-14,29H
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| 化学名 |
4-[(4-chloro-3-nitrophenyl)diazenyl]-5-phenyl-2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-1H-pyrazol-3-one
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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 : ~5.05 mg/mL (~10.04 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 | 1.9883 mL | 9.9417 mL | 19.8835 mL | |
| 5 mM | 0.3977 mL | 1.9883 mL | 3.9767 mL | |
| 10 mM | 0.1988 mL | 0.9942 mL | 1.9883 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) 。