nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S2868
| Molekulargewicht | 461.51 | Formel | C18H21N5O2.C7H6O2 |
Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 850649-62-6 | SDF herunterladen | Lagerung von Stammlösungen |
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| Synonyme | SYR-322 | Smiles | CN1C(=O)C=C(N(C1=O)CC2=CC=CC=C2C#N)N3CCCC(C3)N.C1=CC=C(C=C1)C(=O)O | ||
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In vitro |
DMSO
: 68 mg/mL
(147.34 mM)
Water : 2 mg/mL Ethanol : Insoluble |
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In vivo |
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Schritt 1: Geben Sie die untenstehenden Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier zur Berücksichtigung von Verlusten während des Experiments)
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.)
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.
| Targets/IC50/Ki |
DPP-4
<10 nM
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|---|---|
| In vitro |
Alogliptin(SYR-322) ist ein potenter Inhibitor von DPP-4 und zeigt eine mehr als 10.000-fache Selektivität gegenüber den eng verwandten Serin Proteases DPP-8 und DPP-9. Alogliptin ist kein Inhibitor von CYP-450-Enzymen und blockiert den hERG-Kanal in Konzentrationen bis zu 30 μM nicht.
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| In vivo |
Alogliptin(SYR-322) führt zu dosisabhängigen Verbesserungen der Glukosetoleranz und erhöht die Plasma-Insulinspiegel bei weiblichen Wistar-Fett-Ratten. Eine akute Verabreichung von Alogliptin führt zu einer signifikanten Abnahme der Plasma-DPP-4-Aktivität und erhöht das aktive GLP-1 im Plasma. Alogliptin verbessert die Glukosetoleranz bei einer Dosis von 0,3 mg/kg und höher, mit einem dosisabhängigen Anstieg des Plasma-IRI, was darauf hindeutet, dass die verbesserte Glukosetoleranz auf die Fähigkeit von Alogliptin zurückzuführen ist, die Insulinsekretion zu verbessern.
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Literatur |
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(Daten von https://clinicaltrials.gov, aktualisiert am 2024-05-22)
| NCT-Nummer | Rekrutierung | Erkrankungen | Sponsor/Kooperationspartner | Startdatum | Phasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03501277 | Completed | Healthy Volunteers |
Takeda |
May 26 2018 | Phase 1 |
| NCT02276274 | Completed | Clinical Pharmacology |
Takeda |
June 2014 | Phase 3 |
| NCT00957268 | Completed | Diabetes Mellitus Type 2 |
Takeda |
September 2009 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
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