nur für Forschungszwecke

Rolapitant Neurokinin Receptor Antagonist

Kat.-Nr.S5476

Rolapitant (SCH-619734) ist ein selektiver und kompetitiver Antagonist der menschlichen Substanz P/NK1-Rezeptoren mit antiemetischer Aktivität. Er weist eine hohe Affinität zum menschlichen NK1-Rezeptor von 0,66 nM und eine hohe Selektivität gegenüber den menschlichen NK2- und NK3-Subtypen von >1000-fach auf, sowie eine bevorzugte Affinität zu menschlichen, Meerschweinchen-, Rennmaus- und Affen-NK1-Rezeptoren gegenüber Ratten-, Maus- und Kaninchenrezeptoren.
Rolapitant Neurokinin Receptor Antagonist Chemical Structure

Chemische Struktur

Molekulargewicht: 500.48

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Qualitätskontrolle

Charge: Reinheit: 99.67%
99.67

Chemische Informationen, Lagerung & Stabilität

Molekulargewicht 500.48 Formel

C25H26F6N2O2

Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) 3 years -20°C powder
CAS-Nr. 552292-08-7 -- Lagerung von Stammlösungen

Synonyme SCH-619734 Smiles CC(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)OCC2(CCC3(CCC(=O)N3)CN2)C4=CC=CC=C4

Löslichkeit

In vitro
Charge:

DMSO : 100 mg/mL (199.8 mM)
(Feuchtigkeitskontaminiertes DMSO kann die Löslichkeit verringern. Verwenden Sie frisches, wasserfreies DMSO.)

Ethanol : 100 mg/mL

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

Klinische Studieninformationen

(Daten von https://clinicaltrials.gov, aktualisiert am 2024-05-22)

NCT-Nummer Rekrutierung Erkrankungen Sponsor/Kooperationspartner Startdatum Phasen
NCT02991456 Completed
Chemo-radiation Induced Nausea and Vomiting
Duke University
October 9 2017 Phase 2

Technischer Support

Handhabungshinweise

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

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