nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S8320
| Verwandte Ziele | JAK TGF-beta/Smad ERK GSK-3 ROCK Hedgehog/Smoothened PKA Secretase STAT Casein Kinase |
|---|---|
| Weitere Wnt/beta-catenin Inhibitoren | IWR-1-endo PRI-724 (Foscenvivint) IWP-2 Tegatrabetan (BC-2059) Isoquercitrin ICG-001 BML-284 Hydrochloride (Wnt agonist 1, AMBMP) PNU-74654 Salinomycin (Procoxacin) FH535 |
| Molekulargewicht | 286.29 | Formel | C14H14N4O3 |
Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 909089-13-0 | SDF herunterladen | Lagerung von Stammlösungen |
|
|
| Synonyme | N/A | Smiles | C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)C(=O)NCCCN3C=CN=C3 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 57 mg/mL
(199.09 mM)
Ethanol : 57 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
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 |
Wnt/β-catenin
(Cell-free assay) |
|---|---|
| In vitro |
SKL2001 regulierte die β-Catenin-responsive Transkription hoch, indem es den intrazellulären β-Catenin-Proteinspiegel erhöhte und die Phosphorylierung von β-Catenin an den Resten Ser33/37/Thr41 und Ser45 hemmte, was es für den proteasomalen Abbau markieren würde, ohne die CK1- und GSK-3β-Enzymaktivitäten zu beeinflussen. Diese Verbindung störte die Axin/β-Catenin-Interaktion, ein kritischer Schritt für die CK1- und GSK-3β-vermittelte Phosphorylierung von β-Catenin an Ser33/37/Thr41 und Ser45. Die Behandlung von mesenchymalen Stammzellen mit dieser Chemikalie förderte die Osteoblastogenese und unterdrückte die Adipozytendifferenzierung, beides begleitet von der Aktivierung des Wnt/β-catenin pathway. Es beeinflusste weder die NF-κB- noch die p53-Reporteraktivität und hemmt die β-Catenin-Phosphorylierung ohne die GSK-3β-Aktivität zu beeinflussen.
|
Literatur |
| Methoden | Biomarker | Bilder | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | β-catenin PPARγ / C/EBPα |
|
21826110 |
| Immunofluorescence | β-catenin |
|
21826110 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht.