Technische Daten
| Formel | C36H56O8 |
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| Molekulargewicht | 616.83 | CAS-Nr. | 16561-29-8 | ||||
| Löslichkeit (25°C)* | In vitro | DMSO | 100 mg/mL (162.11 mM) | ||||
| Ethanol | 100 mg/mL (162.11 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 | PMA (Phorbol 12-myristate 13-acetate), ein potenter Aktivator von PKC, ist in nanomolaren Konzentrationen aktiv. Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) induziert sphingosine-1-phosphate (S1P). PMA hat eine starke Erregbarkeit auf der Haut und den Schleimhäuten. Bei der Verwendung von PMA ist besonderer Schutz erforderlich. Tragen Sie Handschuhe und eine Maske, um direkten Kontakt in jeglicher Weise zu vermeiden. |
|---|---|
| In vitro | In Endothelzellen erhöht es die Konzentrationen von Thy-1-mRNA und -Protein, induziert eine Hochregulation von Thy-1 und hemmt die Bildung kapillarähnlicher Röhren sowie die Migration von Endothelzellen. |
| In vivo | Im Zebrafischmodell verstärkt PMA (Phorbol-12-myristat-13-acetat) zunächst die Endothelzellmigration und aktiviert anschließend den PKC-δ/Syk/NF-κB-vermittelten Signalweg, um Thy-1 hochzuregulieren, was wiederum die Endothelzellmigration hemmt. |
Protokoll (aus Referenz)
| Zell-Assay: |
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| Tierstudie: |
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Referenzen
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Sellecks PMA chemical (Phorbol 12-myristate 13-acetate) Wurde zitiert von 82 Publikationen
| Neutrophil extracellular traps license macrophage production of chemokines to facilitate CD8+ T cell infiltration in obstruction-induced renal fibrosis [ Protein Cell, 2025, pwaf020] | PubMed: 39998389 |
| Granzyme B activated near-infrared-II ratiometric fluorescent nanoprobe for early detection of tumor response to immunotherapy [ Nat Commun, 2025, 16(1):8054] | PubMed: 40877261 |
| Simvastatin overcomes the pPCK1-pLDHA-SPRINGlac axis-mediated ferroptosis and chemo-immunotherapy resistance in AKT-hyperactivated intrahepatic cholangiocarcinoma [ Cancer Commun (Lond), 2025, 10.1002/cac2.70036] | PubMed: 40443016 |
| Unveiling the mechanisms of CEBPD-orchestrated TAM polarization through RGS2/PAR2 pathway and its impact on ICB efficacy in clear cell renal cell carcinoma [ J Immunother Cancer, 2025, 13(7)e010898] | PubMed: 40659446 |
| Dynamic phosphorylation of Fascin-1 orchestrates microglial phagocytosis and neurological recovery after spinal cord injury [ J Neuroinflammation, 2025, 22(1):121] | PubMed: 40281563 |
| The Hippo pathway kinase MST1 mediates a feedback loop to maintain NLRP3 inflammasome homeostasis [ Cell Rep, 2025, 44(8):116076] | PubMed: 40716062 |
| Rottlerin inhibits PKCδ to attenuate pulmonary fibrosis by suppressing NLRC4/ASC-mediated pyroptosis [ Phytomedicine, 2025, 146:157154] | PubMed: 40819638 |
| FTO-mediated the destabilization of RASGRF1 mRNA impedes thyroid cancer progression and suppresses macrophage M2 polarization [ Cell Biol Toxicol, 2025, 41(1):123] | PubMed: 40760370 |
| Targeting CCR5 with miltefosine as a therapeutic strategy for thrombocytopenia [ iScience, 2025, 28(5):112379] | PubMed: 40292315 |
| Ursolic acid ameliorates cerebral ischemia-reperfusion injury by inhibiting NF-κB/NLRP3-mediated microglia pyroptosis and neuroinflammation [ Front Pharmacol, 2025, 16:1622131] | PubMed: 40717974 |
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