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LJH685 S6 Kinase Inhibitor

Kat.-Nr.S7870

LJH685 ist ein potenter Pan-RSK-Inhibitor mit IC50 von 6 nM, 5 nM und 4 nM für RSK1, RSK2 bzw. RSK3.
LJH685 S6 Kinase Inhibitor Chemical Structure

Chemische Struktur

Molekulargewicht: 381.42

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Qualitätskontrolle

Charge: S787001 Ethanol]20 mg/mL]false]DMSO]10 mg/mL]false]Water]Insoluble]false Reinheit: 99.86%
  • In Nature Medicine für seine erstklassige Qualität zitiert
  • COA
  • NMR
  • HPLC
  • SDS
  • Datenblatt
99.86

Chemische Informationen, Lagerung & Stabilität

Molekulargewicht 381.42 Formel

C22H21F2N3O

Lagerung (Ab dem Eingangsdatum)
CAS-Nr. 1627710-50-2 SDF herunterladen Lagerung von Stammlösungen

Synonyme N/A Smiles CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=C(C=NC=C3)C4=CC(=C(C(=C4)F)O)F

Löslichkeit

In vitro
Charge:

Ethanol : 20 mg/mL

DMSO : 10 mg/mL (26.21 mM)
(Feuchtigkeitskontaminiertes DMSO kann die Löslichkeit verringern. Verwenden Sie frisches, wasserfreies DMSO.)

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

Targets/IC50/Ki
RSK3
(Cell-free assay)
4 nM
RSK2
(Cell-free assay)
5 nM
RSK1
(Cell-free assay)
6 nM
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.
Kinase-Assay
Hemmung der RSK1-, RSK2- und RSK3-Aktivität
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.
Literatur

Technischer Support

Handhabungshinweise

Tel: +1-832-582-8158 Ext:3

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