Technische Daten
| Formel | C21H18ClFN6O2 |
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| Molekulargewicht | 439.85 | CAS-Nr. | 1453848-26-4 | ||||
| Löslichkeit (25°C)* | In vitro | DMSO | 88 mg/mL (200.06 mM) | ||||
| Ethanol | 88 mg/mL (200.06 mM) | ||||||
| Water | Insoluble | ||||||
| In vivo (Lösungsmittel einzeln und der Reihe nach zum Produkt hinzufügen.) |
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* <1 mg/ml bedeutet schwer löslich oder unlöslich. * Bitte beachten Sie, dass Selleck die Löslichkeit aller Verbindungen intern testet und die tatsächliche Löslichkeit geringfügig von veröffentlichten Werten abweichen kann. Dies ist normal und ist auf geringfügige Batch-zu-Batch-Variationen zurückzuführen. * Versand bei Raumtemperatur (Stabilitätstests zeigen, dass dieses Produkt ohne Kühlmaßnahmen versendet werden kann.) |
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Vorbereitung von Stammlösungen
Biologische Aktivität
| Beschreibung | Ravoxertinib (GDC-0994) ist ein potenter, oral verfügbarer und hochselektiver ERK1/2-Inhibitor mit IC50-Werten von 1,1 nM bzw. 0,3 nM. Diese Verbindung befindet sich derzeit in Phase 1. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziele |
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| In vitro | Ravoxertinib (GDC-0994) hemmt potent Phospho-p90RSK in Tumorzellen. |
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| In vivo | Ravoxertinib (GDC-0994) (p.o.) führt zu einer signifikanten Einzelwirkstoffaktivität in mehreren In-vivo-Krebsmodellen, einschließlich KRAS-mutierten und BRAF-mutierten menschlichen Xenograft-Tumoren bei Mäusen. In vivo hemmt diese Verbindung sowohl die ERK-Phosphorylierung als auch die Aktivierung von ERK-vermittelten Signaltransduktionswegen und verhindert anschließend die ERK-abhängige Tumorzellproliferation und das Überleben. |
Protokoll (aus Referenz)
| Tierstudie: |
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Referenzen
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Kundenproduktvalidierung

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Daten von [ , , Blood, 2018, 131(18):2047-2059 ]

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Daten von [ , , Biochim Biophys Acta, 2015, 1852(12):2671-7 ]

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Daten von [ , , Biochem Biophys Res Commun, 2017, 486(4):1062-1068 ]

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Daten von [ , , Cell Immunol, 2017, 314:63-72 ]
Sellecks Ravoxertinib (GDC-0994) Wurde zitiert von 75 Publikationen
| Transcriptional repressor Capicua is a gatekeeper of cell-intrinsic interferon responses [ Cell Host Microbe, 2025, 33(4):512-528.e7] | PubMed: 40132591 |
| Combined MEK and PARP inhibition enhances radiation response in rectal cancer [ Cell Rep Med, 2025, 6(8):102284] | PubMed: 40782795 |
| Reciprocal regulation of MMP-28 and EGFR is required for sustaining proliferative signaling in PDAC [ J Exp Clin Cancer Res, 2025, 44(1):68] | PubMed: 39994761 |
| CD22 modulation alleviates amyloid β-induced neuroinflammation [ J Neuroinflammation, 2025, 22(1):32] | PubMed: 39910617 |
| Identification of chemical inhibitors targeting long noncoding RNA through gene signature-based high throughput screening [ Int J Biol Macromol, 2025, 292:139119] | PubMed: 39722392 |
| Independent and synergistic roles of MEK-ERK1/2 and PKC pathways in regulating functional changes in vascular tissue following flow cessation [ J Mol Cell Cardiol Plus, 2025, 12:100300] | PubMed: 40395439 |
| Tumour-selective activity of RAS-GTP inhibition in pancreatic cancer [ Nature, 2024, 629(8013):927-936] | PubMed: 38588697 |
| Targeting ERK-MYD88 interaction leads to ERK dysregulation and immunogenic cancer cell death [ Nat Commun, 2024, 15(1):7037] | PubMed: 39147750 |
| Myeloid cells coordinately induce glioma cell-intrinsic and cell-extrinsic pathways for chemoresistance via GP130 signaling [ Cell Rep Med, 2024, S2666-3791(24)00372-0] | PubMed: 39053460 |
| Conformation selection by ATP-competitive inhibitors and allosteric communication in ERK2 [ Elife, 2024, 12RP91507] | PubMed: 38537148 |
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