Nur für die Forschung bestimmt

MMAF (Monomethylauristatin F) Tubulin-Polymerisationsinhibitor

Kat.-Nr.: S0328

MMAF (Monomethylauristatin F) ist ein synthetisches antineoplastisches Mittel und ein potenter Inhibitor der Tubulin-Polymerisation. MMAF (Monomethylauristatin F) wird als zytotoxische Komponente von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) wie Vorsetuzumab Mafodotin, ABT-414 und SGN-CD19A eingesetzt.
MMAF (Monomethylauristatin F) Tubulin Inhibitor Chemical Structure

Chemische Struktur

Molekulargewicht: 731.96

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Qualitätskontrolle (Quality Control)

Charge: Reinheit: 99.94%
99.94

Chemische Informationen, Lagerung & Stabilität (Chemical Information, Storage & Stability)

Molekulargewicht 731.96 Formel

C39H65N5O8

Lagerung (Ab Erhaltdatum) 3 years -20°C powder
CAS-Nr. 745017-94-1 -- Lagerung von Stammlösungen

Synonyme Monomethylauristatin F Smiles CCC(C)C(C(CC(=O)N1CCCC1C(C(C)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O)OC)OC)N(C)C(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC

Löslichkeit (Solubility)

In vitro
Charge:

DMSO : 100 mg/mL (136.61 mM)
(Feuchtigkeitskontaminiertes DMSO kann die Löslichkeit verringern. Verwenden Sie frisches, wasserfreies DMSO.)

Water : 100 mg/mL

Ethanol : 100 mg/mL

Molaritätsrechner

Masse Konzentration Volumen Molekulargewicht
Verdünnungsrechner Molekulargewicht-Rechner

In vivo
Charge:

In-vivo-Formulierungsrechner (Klare Lösung)

Schritt 1: Geben Sie unten die Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier einplanen, um Verluste während des Experiments auszugleichen)

mg/kg g μL

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.)

% DMSO % % Tween 80 % ddH2O
%DMSO %

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.

Wirkungsmechanismus (Mechanism of Action)

Targets/IC50/Ki
Tubulin
Referenzen

Informationen zu klinischen Studien (Clinical Trial Information)

(Daten von https://clinicaltrials.gov, aktualisiert am 2024-05-22)

NCT-Nummer Rekrutierung Bedingungen Sponsor/Kollaboratoren Startdatum Phases
NCT04398680 Recruiting
Multiple Myeloma
GlaxoSmithKline
April 20 2021 Phase 1
NCT04398745 Recruiting
Multiple Myeloma
GlaxoSmithKline
October 9 2020 Phase 1
NCT04177823 Completed
Multiple Myeloma
GlaxoSmithKline
December 9 2019 Phase 1