Nur für die Forschung bestimmt
Kat.-Nr.: S9793
Chemische Struktur
| Verwandte Targets | Dehydrogenase HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) PDE phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism |
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| Andere Endogenous Metabolite Inhibitors | Heparan Sulfate Oleic acid (cis-9-Octadecenoic acid) Ademetionine (S-Adenosylmethionine) Sodium L-lactate 3-Hydroxybutyric acid (BHB acid) |
| Molekulargewicht | 156.22 | Formel | C9H16O2 |
Lagerung (Ab Erhaltdatum) | 2 years -20°C liquid |
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| CAS-Nr. | 75899-68-2 | -- | Lagerung von Stammlösungen |
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In vitro |
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In vivo |
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Schritt 1: Geben Sie unten die Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier einplanen, um Verluste während des Experiments auszugleichen)
Schritt 2: Geben Sie die In-vivo-Formulierung ein (Dies ist nur der Rechner, nicht die Formulierung. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn im Abschnitt Löslichkeit keine In-vivo-Formulierung angegeben ist.)
Berechnungsergebnisse:
Arbeitskonzentration: mg/ml;
Methode zur Herstellung der DMSO-Stammflüssigkeit: mg Wirkstoff voraufgelöst in μL DMSO ( Konzentration der Stammflüssigkeit mg/mL, Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn die Konzentration die DMSO-Löslichkeit der jeweiligen Wirkstoffcharge überschreitet. )
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammflüssigkeit, fügen Sie als Nächstes hinzuμL PEG300, mischen und aufklären, fügen Sie als Nächstes hinzuμL Tween 80, mischen und aufklären, fügen Sie als Nächstes hinzu μL ddH2O, mischen und aufklären.
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammflüssigkeit, fügen Sie als Nächstes hinzu μL Maisöl, mischen und aufklären.
Hinweis: 1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen.
2. Achten Sie darauf, die Lösungsmittel in der richtigen Reihenfolge hinzuzufügen. Sie müssen sicherstellen, dass die im vorherigen Schritt erhaltene Lösung klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen. Physikalische Methoden wie Vortexen, Ultraschall oder ein warmes Wasserbad können zur Unterstützung des Lösungsvorgangs verwendet werden.
| In vitro |
4-Hydroxynonenal (4-HNE) is one of the main end products of lipid peroxidation, which induces the expression of heme oxygenase-1 (HO-1), peroxiredoxin-1 and stress protein A170 in an Nrf2-dependent manner in murine macrophages.<sup><a class="sref" href="#s_ref">[2]</a></sup> |
Referenzen |
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(Daten von https://clinicaltrials.gov, aktualisiert am 2024-05-22)
| NCT-Nummer | Rekrutierung | Bedingungen | Sponsor/Kollaboratoren | Startdatum | Phases |
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| NCT06126315 | Not yet recruiting | Amyotrophic Lateral Sclerosis |
Mario Negri Institute for Pharmacological Research|University of Sydney|FightMND |
June 2024 | Phase 2|Phase 3 |
| NCT05742698 | Active not recruiting | Frontotemporal Dementia|Frontotemporal Dementia Behavioral Variant|Primary Progressive Aphasia|bvFTD|PPA|FTD |
Simon Ducharme MD|Alzheimer''s Drug Discovery Foundation|Douglas Mental Health University Institute |
March 7 2023 | Phase 2 |
| NCT05829382 | Active not recruiting | Healthy Aging |
Helse Stavanger HF |
March 15 2023 | Not Applicable |