solo para uso en investigación
Cat. No.: S2747
| Dianas relacionadas | EGFR VEGFR FGFR PDGFR Src MEK CSF-1R HER2 FLT3 c-Kit |
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| Otros c-Met Inhibidores | Tepotinib (EMD-1214063) Dihexa SGX-523 PHA-665752 Foretinib (GSK1363089, XL880) SU11274 BMS-777607 JNJ-38877605 Tivantinib PF-04217903 |
| Peso molecular | 539.58 | Fórmula | C30H29N5O5 |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 913376-83-7 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
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| Sinónimos | N/A | Smiles | CC1=C(C(=O)N(N1CC(C)(C)O)C2=CC=CC=C2)C(=O)NC3=NC=C(C=C3)OC4=C5C=CC(=CC5=NC=C4)OC | ||
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In vitro |
DMSO
: 26 mg/mL
(48.18 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
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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.
| Características |
Completely bioavailable across species and the intrinsic half-life is increased in higher mammals.
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|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
c-Met (H1094R)
0.5 nM(Ki)
c-Met (V1092I)
1.1 nM(Ki)
c-Met (Human)
1.2 nM(Ki)
c-Met (Mouse)
2.0 nM(Ki)
c-Met (D1228H)
2.2 nM(Ki)
c-Met (M1250T)
4.1 nM(Ki)
c-Met (Y1230H)
4.5 nM(Ki)
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| In vitro |
AMG 458 also inhibits HGF-mediated c-Met phosphorylation in PC3 and CT26 cells with IC50 of 60 and 120 nM. AMG 458 is observed to bind covalently to liver microsomal proteins from rats and humans in the absence of NADPH. AMG 458 is believed to react with thiol groups in proteins, producing a methoxy quinoline thioether conjugate. A recent study shows that the constitutive phosphorylation of c-Met in H441 is abrogated by AMG 458. The basal and HGF-induced phosphorylation of c-Met in A549 is attenuated by AMG 458. The combination of radiation therapy and AMG 458 treatment is found to synergistically increase apoptosis in the H441 cell line by reduction of p-Akt and p-Erk levels, but not in A549.
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| In vivo |
AMG 458 is metabolically stable in the liver microsomes of mouse, rat, dog, monkey, and human with low intrinsic clearances (Clint: <5, 62, 8, 8, 18 (μL/min)/mg, respectively). When administered orally, AMG 458 achieves remarkably high bioavailability in all species tested. Oral dosing of AMG 458 inhibits HGF-mediated c-Met phosphorylation with an approximate ED90 of 30 mg/kg and an associated plasma exposure of approximately 15 μM at 6 hours. AMG 458 significantly inhibits tumor growth in the NIH3T3/TPR-Met and U-87 MG xenograft models at 30 and 100 mg/kg q.d. and 30 mg/kg b.i.d.with no adverse effect on body weight. High concentrations of AMG 458 in some organs may produce toxicity via oxidative stress.
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Referencias |
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