nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S7870
| Verwandte Ziele | PI3K Akt mTOR GSK-3 ATM/ATR DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A |
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| Weitere S6 Kinase Inhibitoren | PF-4708671 BI-D1870 LY2584702 LY2584702 Tosylate LJI308 S6K-18 3'-Hydroxypterostilbene L-Norvaline BRD7389 Gingerenone A |
| Molekulargewicht | 381.42 | Formel | C22H21F2N3O |
Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) | |
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| CAS-Nr. | 1627710-50-2 | SDF herunterladen | Lagerung von Stammlösungen |
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| Synonyme | N/A | Smiles | CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=C(C=NC=C3)C4=CC(=C(C(=C4)F)O)F | ||
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In vitro |
Ethanol : 20 mg/mL
DMSO
: 10 mg/mL
(26.21 mM)
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 |
RSK3
(Cell-free assay) 4 nM
RSK2
(Cell-free assay) 5 nM
RSK1
(Cell-free assay) 6 nM
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| In vitro |
LJH685 moduliert die YB1-Phosphorylierung durch potente und selektive Hemmung von RSK in Zellen. In MAPK-Signalweg-abhängigen Krebszelllinien zeigt diese Verbindung antiproliferative Wirkungen und verursacht eine Zellzyklusregulation und Apoptoseinduktion.
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| Kinase-Assay |
Hemmung der RSK1-, RSK2- und RSK3-Aktivität
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Die enzymatische Aktivität der RSK-Isoformen 1, 2 und 3 (PV4049, PV4051 und PV3846) wird unter Verwendung von rekombinantem Volllängen-RSK-Protein bestimmt. RSK1 (1 nmol/L), RSK2 (0,1 nmol/L) oder RSK3 (1 nmol/L) phosphoryliert 200 nmol/L Peptidsubstrat (Biotin-AGAGRSRHSSYPAGT-OH) in Gegenwart von ATP in einer Konzentration, die dem Km für ATP für jedes Enzym (RSK1, 5 μmol/L; RSK2, 20 μmol/L; und RSK3, 10 μmol/L) und den entsprechenden Verdünnungen dieser Verbindung entspricht.
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Literatur |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
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