Nur für die Forschung bestimmt
Kat.-Nr.: S1198
Chemische Struktur
| Verwandte Targets | HDAC PARP ATM/ATR DNA-PK WRN DNA/RNA Synthesis PPAR Sirtuin Casein Kinase eIF |
|---|---|
| Andere Topoisomerase Inhibitors | Camptothecin (CPT) Betulinic acid (S)-10-Hydroxycamptothecin Beta-Lapachone Ellagic acid Amonafide Voreloxin (SNS-595) hydrochloride Hydroxy Camptothecine Cu(II)-Elesclomol 7-Ethylcamptothecin |
| Zelllinien | Assay-Typ | Konzentration | Inkubationszeit | Formulierung | Aktivitätsbeschreibung | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCT116 | cytotoxicity assay | 10 μM | DMSO | ID50=540 nM | ||
| VM46 | cytotoxicity assay | 10 μM | DMSO | ID50=220 nM | ||
| MCF-7ADR | cytotoxicity assay | 10 μM | DMSO | ID50>500 nM | ||
| L1210 | cytotoxicity assay | IC50=1.2 µM | ||||
| RPMI8402 | cytotoxicity assay | 100 μM | IC50=570 nM | |||
| A-549 | cytotoxicity assay | ~20 μM | DMSO | IC50=6.528 μM | ||
| LOVO | cytotoxicity assay | ~20 μM | DMSO | IC50=9.015 μM | ||
| MCF7 | cytotoxicity assay | ~20 μM | DMSO | IC50=17.403 μM | ||
| LS174T | Growth inhibitory assay | DMSO | IC50=1.16 μM | |||
| KB3-1 | cytotoxicity assay | IC50=0.68 μM | ||||
| KBV-1 | cytotoxicity assay | IC50=40 μM | ||||
| KBH5.0 | cytotoxicity assay | IC50=7.4 μM | ||||
| Hep G2 | Growth inhibitory assay | ~10 μM | DMSO | IC50=5.94 μM | ||
| Hep 3B | Growth inhibitory assay | ~10 μM | DMSO | IC50=4.73 μM | ||
| Hep 2.2. | Growth inhibitory assay | ~10 μM | DMSO | IC50>10 μM | ||
| A549 | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=4.61 μM | |||
| MDA-MB-435 | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=1.14 μM | |||
| LOVO | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=4.99 μM | |||
| MDA-MB-435 | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=17 μM | |||
| NCI60 | Growth inhibitory assay | DMSO | GI50=14.1254 μM | |||
| H460 | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=0.015 μM | |||
| PC-3 | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=0.22 μM | |||
| HT29 | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=0.004 μM | |||
| SK-MEL-2 | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=0.1 μM | |||
| A375 | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=0.004 μM | |||
| Malme-3M | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=0.2 μM | |||
| DU 145 | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=0.2 μM | |||
| LNCaP | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=0.009 μM | |||
| IGROV-1 | cytotoxicity assay | DMSO | IC50=0.03 μM | |||
| KB | cytotoxicity assay | ~20 μM | DMSO | IC50=9.83 μM | ||
| KB-vin | cytotoxicity assay | ~20 μM | DMSO | IC50>20 μM | ||
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| Molekulargewicht | 586.68 | Formel | C33H38N4O6 |
Lagerung (Ab Erhaltdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 97682-44-5 | SDF herunterladen | Lagerung von Stammlösungen |
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| Synonyme | (+)-Irinotecan,CPT-11 | Smiles | CCC1=C2CN3C(=CC4=C(C3=O)COC(=O)C4(CC)O)C2=NC5=C1C=C(C=C5)OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7 | ||
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In vitro |
DMSO
: 25 mg/mL
(42.61 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
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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.
| Eigenschaften |
Irinotecan is a prodrug that is used to treat metastatic colorectal cancer.
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|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
Topo I
(LoVo, HT-29 cells) |
| In vitro |
Irinotecan is activated to SN-38 by carboxylesterases to become able to interact with its target, topoisomerase I. This compound induces similar amounts of cleavable complexes at its IC50 in LoVo cells and HT-29 cell lines. SN-38 induces a concentration-dependent formation of cleavable complexes, which is not significantly different in LoVo cells and HT-29 cell lines. Cell accumulation of this chemical is markedly different, reaching consistently higher levels in HT-29 cells than in LoVo cells. The lactone E-ring of this compound and SN-38 hydrolyses reversibly in aqueous solutions, and the interconversion between the lactone and carboxylate forms is dependent on pH and temperature. Liver is primarily responsible for the activation of this agent to SN-38. At equal concentrations of this drug and SN-38 glucuronide, the rate of beta-glucuronidase-mediated SN-38 production is higher than that formed from this compound in both tumour and normal tissue. It is also converted to SN-38 in intestines, plasma and tumor tissues. This agent is significantly more active in SCLC than in NSCLC cell lines, whereas no significant difference between histological types is observed with SN-38.
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| In vivo |
In COLO 320 xenografts, Irinotecan induces a maximum growth inhibition of 92%. A single dose of this compound significantly increases amounts of topoisomerase I covalently bound to DNA in stomach, duodenum, colon and liver. Concomitantly, the Irinotecan-treated group shows significantly higher amounts of DNA strand breaks in colon mucosa cells compared to the control group.
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Referenzen |
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(Daten von https://clinicaltrials.gov, aktualisiert am 2024-05-22)
| NCT-Nummer | Rekrutierung | Bedingungen | Sponsor/Kollaboratoren | Startdatum | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05854498 | Recruiting | Metastatic Colorectal Cancer |
University of Wisconsin Madison|Ipsen |
October 13 2023 | Phase 2 |
| NCT05732129 | Not yet recruiting | Homologous Recombination Deficiency Alterations Metastatic Colorectal Cancer |
Fudan University |
March 1 2023 | Phase 2 |
| NCT05731518 | Recruiting | Small Cell Lung Cancer |
Biocity Biopharmaceutics Co. Ltd. |
February 23 2023 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT06003998 | Recruiting | Colorectal Cancer|Peritoneal Metastases |
Catharina Ziekenhuis Eindhoven |
December 27 2022 | Phase 2 |
| NCT05277766 | Recruiting | Peritoneal Carcinomatosis|Peritoneal Metastases|Colorectal Cancer|Small Bowel Cancer|Appendix Cancer|Gastric Cancer|Pancreatic Cancer|Bile Duct Cancer |
University Hospital Ghent|Kom Op Tegen Kanker|University Ghent |
November 21 2022 | Phase 1 |
| NCT05379790 | Recruiting | Gastric Cancer|Peritoneal Metastases |
Erasmus Medical Center |
May 25 2022 | Phase 1 |