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JTE-607 Dihydrochloride TNF-alpha inhibitor

Kat.-Nr.: E0314

JTE-607 Dihydrochloride is a prodrug compound that is converted to an active form by ester hydrolysis. JTE-607 is a multiple cytokine production inhibitor that targets CPSF3 and inhibits pre-mRNA processing. JTE-607 inhibits tumor necrosis factor (TNF)-alpha, interleukin (IL)-1beta, IL-6, IL-8 and IL-10, from LPS-stimulated human PBMCs, with IC50 values of 11 nM, 5.9 nM, 8.8 nM, 7.3 nM and 9.1 nM, respectively.

JTE-607 Dihydrochloride TNF-alpha inhibitor Chemical Structure

Chemische Struktur

Molekulargewicht: 597.36

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Qualitätskontrolle (Quality Control)

Charge: Reinheit: 99.17%
99.17

Chemische Informationen, Lagerung & Stabilität (Chemical Information, Storage & Stability)

Molekulargewicht 597.36 Formel

C25H31Cl2N3O5.2ClH

Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) 3 years -20°C powder
CAS-Nr. 188791-09-5 -- Lagerung von Stammlösungen

Synonyme N/A Smiles Cl.Cl.CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC(=C(OCCN3CCN(C)CC3)C(=C2O)Cl)Cl

Löslichkeit (Solubility)

In vitro
Charge:

DMSO : 100 mg/mL (167.4 mM)
(Feuchtigkeitskontaminiertes DMSO kann die Löslichkeit verringern. Verwenden Sie frisches, wasserfreies DMSO.)

Water : 100 mg/mL

Ethanol : 5 mg/mL

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
CPSF3
IL-1beta
(in LPS-stimulated human PBMC)
5.9 nM
IL-8
(in LPS-stimulated human PBMC)
7.3 nM
IL-6
(in LPS-stimulated human PBMC)
8.8 nM
IL-10
(in LPS-stimulated human PBMC)
9.1 nM
TNF-alpha
(in LPS-stimulated human PBMC)
11 nM
Literatur