nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S8452
| Verwandte Ziele | Dehydrogenase HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) PDE phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism |
|---|---|
| Weitere GLUT Inhibitoren | WZB117 STF-31 DRB18 KL-11743 4′-Deoxyphlorizin |
| Zelllinien | Assay-Typ | Konzentration | Inkubationszeit | Formulierung | Aktivitätsbeschreibung | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hela-MaTu | Function assay | Cellular mechanistic assay: Inhibition of glucose uptake by Hela-MaTu cells, IC50 = 0.0032 μM. | ChEMBL | |||
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| Molekulargewicht | 496.42 | Formel | C24H16F4N6O2 |
Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 1799753-84-6 | -- | Lagerung von Stammlösungen |
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| Synonyme | N/A | Smiles | CC1=C(C(=NN1CC2=CC=C(C=C2)C#N)C(F)(F)F)NC(=O)C3=CC(=NC4=C3C=CC(=C4)F)C(=O)N | ||
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In vitro |
DMSO
: 99 mg/mL
(199.42 mM)
Ethanol : 3 mg/mL Water : 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 |
GLUT1
(Cell-free assay) 0.002 μM
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|---|---|
| In vitro |
BAY-876 ist ein hochselektiver GLUT1-Inhibitor mit einer Selektivität gegenüber GLUT2, 3 und 4 von 4700-, 800- bzw. 135-fach. |
| In vivo |
BAY-876 zeigt auch in vivo bei Ratten und Hunden eine geringe Clearance. Das Verteilungsvolumen im Steady State (Vss) ist bei beiden Spezies moderat. Die terminale Halbwertszeit ist bei Ratten intermediär (2,5 h) und bei Hunden lang (22 h) aufgrund der sehr geringen Clearance. Die orale Bioverfügbarkeit (F%) beträgt bei Ratten 85 % und bei Hunden 79 %. Vorläufige In-vivo-PK-Studien dieser Verbindung zeigen, dass eine gute orale Bioverfügbarkeit und eine lange terminale Halbwertszeit erreichbar sind, was sie zu einer ausgezeichneten chemischen Sonde macht, um die Hypothese der Krebsbehandlung mit einem sehr selektiven GLUT1-Inhibitor weiter zu evaluieren. |
Literatur |
| Methoden | Biomarker | Bilder | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-AMPK |
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30602670 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
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30602670 |
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