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Bicalutamide Androgen Receptor Antagonist

Kat.-Nr.S1190

Bicalutamide ist ein Androgenrezeptor (AR)-Antagonist mit einer IC50 von 0,16 μM in der LNCaP/AR(cs)-Zelllinie. Diese Verbindung fördert die Autophagy.
Bicalutamide Androgen Receptor Antagonist Chemical Structure

Chemische Struktur

Molekulargewicht: 430.37

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Qualitätskontrolle (Quality Control)

Charge: Reinheit: 99.98%
99.98

Zellkultur, Behandlung & Arbeitskonzentration
(Cell Culture, Treatment & Working Concentration)

Zelllinien Assay-Typ Konzentration Inkubationszeit Formulierung Aktivitätsbeschreibung PMID
human MDA-MB-453 cells Function assay Displacement of [3H]R1881 from AR in human MDA-MB-453 cells, EC50=31 nM
LNCaP cells Function assay Inhibition of [3H]-DHT binding to T877A androgen receptor of LNCaP cells, Ki=35 nM
Freestyle293F cells Function assay Inhibition of wild type Androgen receptor (unknown origin) expressed in Freestyle293F cells, IC50=0.054 μM
HEK293 cells Function assay 3 h Displacement of [17-alpha-methyl-3H]mibolerone from androgen receptor expressed in HEK293 cells after 3 hrs, IC50=54 nM
MDA453 cells Function assay Displacement of [3H]DHT from human androgen receptor in MDA453 cells, Ki=64 nM
human MDA-MB-453 cells Function assay Displacement of [3H]DHT from AR in human MDA-MB-453 cells, IC50=64 nM
COS1 cells Function assay Antagonist activity against pSG5-tagged human androgen receptor expressed in COS1 cells assessed as reduction in receptor-mediated transcriptional activity by AR-regulated rat probasin promoter fragment driven firefly luciferase reporter assay, IC50=0.0869 μM
HeLa cells Function assay Antagonist activity at human androgen receptor expressed in HeLa cells assessed as inhibition of dihydrotestosterone induced transcriptional activity by reporter gene assay, IC50=0.14 μM
CV1 cells Function assay Binding affinity to human androgen receptor expressed in CV1 cells, Ki=0.151 μM
monkey COS7 cells Function assay Binding affinity to human androgen receptor expressed in monkey COS7 cells by whole cell binding assay, Ki=0.151 μM
COS7 cells Function assay Agonist activity at human androgen receptor W741C mutant expressed in COS7 cells assessed as luciferase activity after 24 hrs by reporter gene assay, EC50=0.18 μM
CHO-K1 cells Function assay 2 h Displacement of [3H]mibolerone from human AR expressed in CHO-K1 cells after 2 hrs by scintillation counting, IC50=0.2 μM
human HT-3 cell Growth inhibition assay Inhibition of human HT-3 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.73134 μM
human LNCAP cells Proliferation assay 3 days Antiproliferative activity against human LNCAP cells after 3 days, IC50=0.7327 μM
human PC3 cells Function assay Displacement of [3H]R1881 from androgen receptor in human PC3 cells, EC50=4.3 μM
human 22Rv1 cells Function assay 3 days Antagonist activity at androgen receptor H874Y mutant (unknown origin) expressed in human 22Rv1 cells assessed as inhibition of DHT-induced cell growth after 3 days by WST-8 assay, IC50=4.6 μM
human CCF-STTG1 cell Growth inhibition assay Inhibition of human CCF-STTG1 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.92929 μM
human SCC-25 cell Growth inhibition assay Inhibition of human SCC-25 cell growth in a cell viability assay, IC50=6.08656 μM
human MKN45 cell Growth inhibition assay Inhibition of human MKN45 cell growth in a cell viability assay, IC50=6.9605 μM
human ES5 cell Growth inhibition assay Inhibition of human ES5 cell growth in a cell viability assay, IC50=8.61154 μM
human SK-MEL-3 cell Growth inhibition assay Inhibition of human SK-MEL-3 cell growth in a cell viability assay, IC50=10.0964 μM
human PC-3 cell Growth inhibition assay Inhibition of human PC-3 cell growth in a cell viability assay, IC50=10.2791 μM
human NOS-1 cell Growth inhibition assay Inhibition of human NOS-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=11.2917 μM
human LB1047-RCC cell Growth inhibition assay Inhibition of human LB1047-RCC cell growth in a cell viability assay, IC50=12.253 μM
human CAMA-1 cell Growth inhibition assay Inhibition of human CAMA-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=12.3926 μM
human SAS cell Growth inhibition assay Inhibition of human SAS cell growth in a cell viability assay, IC50=13.3081 μM
human NCI-H2228 cell Growth inhibition assay Inhibition of human NCI-H2228 cell growth in a cell viability assay, IC50=13.7531 μM
human NCI-H187 cell Growth inhibition assay Inhibition of human NCI-H187 cell growth in a cell viability assay, IC50=16.6616 μM
human BFTC-905 cell Growth inhibition assay Inhibition of human BFTC-905 cell growth in a cell viability assay, IC50=17.4857 μM
human G-361 cell Growth inhibition assay Inhibition of human G-361 cell growth in a cell viability assay, IC50=17.826 μM
human DU145 cells Cytotoxic assay 72 h Cytotoxicity against ERalpha-deficient human DU145 cells expressing ERbeta assessed as growth inhibition after 72 hrs by MTT assay, IC50=18 μM
human SW780 cell Growth inhibition assay Inhibition of human SW780 cell growth in a cell viability assay
human BB49-HNC cell Growth inhibition assay Inhibition of human BB49-HNC cell growth in a cell viability assay, IC50=18.9532 μM
human KALS-1 cell Growth inhibition assay Inhibition of human KALS-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=19.6635 μM
human AU565 cell Growth inhibition assay Inhibition of human AU565 cell growth in a cell viability assay, IC50=19.7402 μM
human NCI-H2087 cell Growth inhibition assay Inhibition of human NCI-H2087 cell growth in a cell viability assay, IC50=21.0591 μM
human RVH-421 cell Growth inhibition assay Inhibition of human RVH-421 cell growth in a cell viability assay, IC50=21.5795 μM
human SK-CO-1 cell Growth inhibition assay Inhibition of human SK-CO-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=21.8872 μM
human KU-19-19 cell Growth inhibition assay Inhibition of human KU-19-19 cell growth in a cell viability assay, IC50=22.0242 μM
human NB6 cell Growth inhibition assay Inhibition of human NB6 cell growth in a cell viability assay, IC50=22.9135 μM
human RO82-W-1 cell Growth inhibition assay Inhibition of human RO82-W-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=23.1318 μM
human LNCAP cells Cytotoxic assay 2 days Cytotoxicity against human LNCAP cells assessed as cell viability after 2 days by cell counting method, IC50=23.79 μM
human CTB-1 cell Growth inhibition assay Inhibition of human CTB-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=24.5536 μM
human SW48 cell Growth inhibition assay Inhibition of human SW48 cell growth in a cell viability assay, IC50=24.6546 μM
human TCCSUP cell Growth inhibition assay Inhibition of human TCCSUP cell growth in a cell viability assay, IC50=24.7232 μM
human DK-MG cell Growth inhibition assay Inhibition of human DK-MG cell growth in a cell viability assay, IC50=24.8917 μM
human ST486 cell Growth inhibition assay Inhibition of human ST486 cell growth in a cell viability assay, IC50=25.7464 μM
human H4 cell Growth inhibition assay Inhibition of human H4 cell growth in a cell viability assay, IC50=26.9458 μM
human SBC-1 cell Growth inhibition assay Inhibition of human SBC-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=28.3507 μM
human CAS-1 cell Growth inhibition assay Inhibition of human CAS-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=28.6294 μM
human OAW-42 cell Growth inhibition assay Inhibition of human OAW-42 cell growth in a cell viability assay, IC50=28.7195 μM
human HCC1954 cell Growth inhibition assay Inhibition of human HCC1954 cell growth in a cell viability assay, IC50=28.7525 μM
human MDA-MB-453 cell Growth inhibition assay Inhibition of human MDA-MB-453 cell growth in a cell viability assay, IC50=29.907 μM
human MCF7 cell Growth inhibition assay Inhibition of human MCF7 cell growth in a cell viability assay, IC50=39.301 μM
human PC3 cells Function assay 100 μM 48 h Inhibition of actin based pseudopodia formation in androgen-dependent human PC3 cells at 100 uM after 48 hrs by DAPI staining based fluorescence microscopy assay
human PC3 cells Function assay 0.1-1 μM Agonist activity at androgen receptor W741C mutant expressed in human PC3 cells assessed as stimulation of receptor transactivation at 0.1 to 1 uM by luciferase reporter gene assay
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Chemische Informationen, Lagerung & Stabilität (Chemical Information, Storage & Stability)

Molekulargewicht 430.37 Formel

C18H14F4N2O4S

Lagerung (Ab dem Eingangsdatum)
CAS-Nr. 90357-06-5 SDF herunterladen Lagerung von Stammlösungen

Synonyme ICI-176334 Smiles CC(CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)F)(C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C#N)C(F)(F)F)O

Löslichkeit (Solubility)

In vitro
Charge:

DMSO : 86 mg/mL (199.82 mM)
(Feuchtigkeitskontaminiertes DMSO kann die Löslichkeit verringern. Verwenden Sie frisches, wasserfreies DMSO.)

Ethanol : 7 mg/mL

Water : Insoluble

Molaritätsrechner

Masse Konzentration Volumen Molekulargewicht
Verdünnungsrechner Molekulargewichtsrechner

In vivo
Charge:

In-vivo-Formulierungsrechner (Klare Lösung)

Schritt 1: Geben Sie die untenstehenden Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier zur Berücksichtigung von Verlusten während des Experiments)

mg/kg g μL

Schritt 2: Geben Sie die In-vivo-Formulierung ein (Dies ist nur der Rechner, keine Formulierung. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn es im Abschnitt "Löslichkeit" keine In-vivo-Formulierung gibt.)

% DMSO % % Tween 80 % ddH2O
%DMSO %

Berechnungsergebnisse:

Arbeitskonzentration: mg/ml;

Methode zur Herstellung der DMSO-Stammlösung: mg Wirkstoff vorgelöst in μL DMSO ( Konzentration der Stammlösung mg/mL, Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn die Konzentration die DMSO-Löslichkeit der Wirkstoffcharge überschreitet. )

Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügenμL PEG300, mischen und klären, dann hinzufügenμL Tween 80, mischen und klären, dann hinzufügen μL ddH2O, mischen und klären.

Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügen μL Maisöl, mischen und klären.

Hinweis: 1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen.
2. Achten Sie darauf, das/die Lösungsmittel der Reihe nach hinzuzufügen. Sie müssen sicherstellen, dass die bei der vorherigen Zugabe erhaltene Lösung eine klare Lösung ist, bevor Sie mit der Zugabe des nächsten Lösungsmittels fortfahren. Physikalische Methoden wie Vortex, Ultraschall oder ein heißes Wasserbad können zur Unterstützung des Lösens verwendet werden.

Wirkmechanismus (Mechanism of Action)

Targets/IC50/Ki
Androgen Receptor
(LNCaP/AR(cs) cells)
0.16 μM
In vitro
Bicalutamide erfährt einen Antagonist-zu-Agonist-Wechsel, der die AR-Aktivität stimuliert. Die Behandlung von LNCaP/AR(cs)-Zellen mit dieser Verbindung in Abwesenheit des synthetischen Androgens R1881 führt zu einer veränderten Genexpression, die mit seiner gut dokumentierten Agonistenaktivität im Kontext der AR-Überexpression übereinstimmt. Es induziert die Zellproliferation dosisabhängig und antagonisiert die Wirkungen von R1881 nur teilweise. Diese chemische Behandlung führt auch zu einer signifikanten Menge an nuklearem AR, obwohl weniger als bei R1881 beobachtet. Es zeigt eine partielle Agonistenaktivität, wie durch die Induktion der DNA-Bindung an AR-Zielgenen und den unvollständigen Antagonismus der Wirkungen von R1881 belegt. In Abwesenheit von R1881 aktiviert dieses Mittel teilweise die VP16-AR-vermittelte Transkription, was auf eine AR-Bindung an die DNA hindeutet. In LNCaP/AR-luc-Zellen mit einem stabil integrierten AR-gesteuerten Luciferase-Reporterkonstrukt. In Gegenwart von R1881 zeigt es nur einen schwachen partiellen Antagonismus der VP16-AR-vermittelten Transkription mit einer IC50 von 0,35 μM. Mikromolares Bicalutamide verursacht eine signifikante dosisabhängige Reduktion der Klonogenität. Die duale Hemmung der AR- und mTOR-Signalwege bietet weitere Vorteile, wobei die Ridaforolimus-diese Verbindungskombination synergetische antiproliferative Effekte in Prostatakrebszellen in vitro im Vergleich zu jedem Wirkstoff allein hervorruft.
Kinase-Assay
Ganzzell-kompetitive Bindungsassays
Ganzzell-kompetitive Bindungsassays werden in LNCaP/AR(Codon-Switch) (LNCaP/AR(cs)) (enthält eine Mischung aus exogenem Wildtyp-AR und endogenem mutiertem AR (T877A)) und Zellen durchgeführt, die in Iscove's- oder RPMI-Medien, ergänzt mit 10 % fötalem Rinderserum, oder während des Assays mit 10 % Kohle-gestripptem, Dextran-behandeltem fötalem Rinderserum (CSS) kultiviert werden. Zellen werden mit 18F-FDHT vorinkubiert, zunehmende Konzentrationen (1pM bis 1μM) dieser kalten Verbindung werden hinzugefügt, und der Assay wird durchgeführt, um die spezifische Aufnahme von 18F-FDHT (4) zu messen. IC50-Werte werden unter Verwendung eines One-Site-Bindungsmodells mit der Methode der kleinsten Quadrate und R2 > 0,99 bestimmt.
In vivo
Einzelnes Bicalutamide reduziert das Tumorwachstum um 79 % bei definierten suboptimalen Dosen. Die Ridaforolimus-diese Verbindungskombination zeigt eine verbesserte und potente Antitumoraktivität, die das Tumorwachstum nahezu vollständig unterdrückt. Die Kombination ist auch gut verträglich, wie sich an keinen signifikanten Veränderungen des Körpergewichts im Verlauf der Behandlung zeigt. Die Plasma-PSA-Spiegel sind erneut eng mit dem Tumorwachstum bei den kombinationsbehandelten Mäusen verbunden.
Literatur

Anwendungen (Applications)

Methoden Biomarker Bilder PMID
Western blot Cytosolic AR / Nuclear AR
S1190-WB1
30833616
Growth inhibition assay Cell viability
S1190-viability1
27994514

Klinische Studieninformationen (Clinical Trial Information)

(Daten von https://clinicaltrials.gov, aktualisiert am 2024-05-22)

NCT-Nummer Rekrutierung Erkrankungen Sponsor/Kooperationspartner Startdatum Phasen
NCT06222593 Not yet recruiting
Carcinoma Renal Cell
State University of New York at Buffalo
June 1 2024 Phase 1|Phase 2
NCT04573231 Recruiting
Breast Cancer|HER2-negative Breast Cancer|Metastatic Breast Cancer
University of Wisconsin Madison
May 24 2021 Phase 2
NCT04443062 Recruiting
Prostate Cancer
Radboud University Medical Center|Prostaatkankerstichting|Advanced Accelerator Applications
July 20 2020 Phase 2
NCT02910050 Unknown status
Breast Cancer
Xu fei|Sun Yat-sen University
January 2016 Phase 2