solo para uso en investigación
Cat. No.: S2225
| Dianas relacionadas | CDK HSP PD-1/PD-L1 ROCK Wee1 DNA/RNA Synthesis Microtubule Associated Ras KRas Aurora Kinase |
|---|---|
| Productos destacados | Y-27632 Dihydrochloride SB431542 CHIR-99021 (Laduviglusib) RMC-7977 RMC-6236 (Daraxonrasib) MRTX1133 MG132 Z-VAD-FMK VT3989 IAG933 |
| Peso molecular | 342.41 | Fórmula | C14H22N4O4S |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
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| Nº CAS | 901-47-3 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
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| Sinónimos | N/A | Smiles | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)OC | ||
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In vitro |
DMSO
: 69 mg/mL
(201.51 mM)
Water : 69 mg/mL Ethanol : 3 mg/mL |
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In vivo |
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Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
APC
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| In vitro |
TAME inhibits cyclin proteolysis in mitotic Xenopus egg extract with IC50 of 12 µM. This compound at concentration of 1-200 μM arrests interphase extract treated with recombinant cyclin B1/Cdc2 complex in mitosis, with stable cyclin B1 and phosphorylated Cdc27. It at concentration of 200 μM dramaticly inhibits the ubiquitin ligase activity of the Anaphase-Promoting Complex (APC), accompanied by reduced binding of Cdh1 to APC. This chemical addition to interphase extract reduces Cdc20 association with the APC in a dose-dependent manner partly by binding directly to APC, and the contribution motif is the C-terminal isoleucine-arginine (IR) tail on APC. It is hydrolysed by trypsin with Km of 0.328 mM. This compound accelerates the ATP hydrolysis process about 12-fold. It interacts with β and γ phosphate and the adenine ring of ATP by the guanidinium group and the aromatic ring. This chemical at concentration of 50 mM inhibits nutrient-induced germination and pressure-induced germination at 600 MPa in Bacillus subtilis. It induces a concentration dependent contractile response on ileal strips with EC50 of 4.3 x 103 M.
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Referencias |
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(datos de https://clinicaltrials.gov, actualizado el 2024-05-22)
| Número NCT | Reclutamiento | Condiciones | Patrocinador/Colaboradores | Fecha de inicio | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05651620 | Recruiting | Calorie Restriction |
Tufts University|Pennington Biomedical Research Center|Washington University School of Medicine|Duke University|National Institute on Aging (NIA) |
April 6 2023 | -- |