nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S9639
| Verwandte Ziele | PI3K Akt mTOR GSK-3 DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A PDK |
|---|---|
| Weitere ATM/ATR Inhibitoren | Ceralasertib (AZD6738) AZD1390 Berzosertib (VE-822) Lartesertib (M4076) Camonsertib (RP-3500) KU-60019 KU-55933 VE-821 AZ20 AZD0156 |
| Molekulargewicht | 541.55 | Formel | C25H29F2N9O3 |
Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 1613191-99-3 | -- | Lagerung von Stammlösungen |
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| Synonyme | ATR inhibitor 2 | Smiles | C1CN(CCC1C(=O)N2CCN(CC2)C3COC3)C4=C(C=NC=C4NC(=O)C5=C6N=CC(=CN6N=C5N)F)F | ||
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In vitro |
DMSO
: 15 mg/mL
(27.69 mM)
Water : Insoluble Ethanol : 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 |
ATR
(Cell-free assay) 150 pM(Ki)
Chk1
(Cell-free assay) 8 nM
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| In vitro |
M4344 wurde als ein Adenosintriphosphat (ATP)-kompetitiver, hochwirksamer und fest bindender Inhibitor von ATR mit einem Ki von < 150 pM bestimmt. Eine minimale Hemmwirkung wurde gegen ein großes Panel von nicht verwandten Proteinkinasen beobachtet, wobei 308 von 312 getesteten Kinasen einen gemessenen Ki aufwiesen, der einer mehr als 100-fachen Selektivität entspricht. Diese Verbindung hemmt stark die ATR-gesteuerte phosphorylierte Checkpoint-Kinase-1 (P-Chk1)-Phosphorylierung mit einer IC50 von 8 nM. Die Profilierung an einer ausgewählten Reihe von Krebszelllinien zeigt Synergien mit verschiedenen Arten von DNA-schädigenden Chemotherapeutika sowie PARP1/2- und CHK1-Inhibitoren. |
| In vivo |
In Monotherapie-Wirksamkeitsstudien zeigt diese Verbindung eine Tumorstase bis zur Regression in Tumormodellen mit alternativer Telomerverlängerung (ALT). In Kombination mit PARP-Inhibitoren kann eine Tumorregression in Xenograft-Modellen von triple-negativem Brustkrebs beobachtet werden. |
Literatur |
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(Daten von https://clinicaltrials.gov, aktualisiert am 2024-05-22)
| NCT-Nummer | Rekrutierung | Erkrankungen | Sponsor/Kooperationspartner | Startdatum | Phasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04149145 | Withdrawn | Ovarian Cancer Recurrent |
University of Alabama at Birmingham |
May 2023 | Phase 1 |
| NCT04655183 | Withdrawn | Advanced Solid Tumor|Breast Cancer |
EMD Serono Research & Development Institute Inc.|Merck KGaA Darmstadt Germany|EMD Serono |
December 1 2020 | Phase 1|Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
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