Nur für die Forschung bestimmt
Kat.-Nr.: S8922
Chemische Struktur
| Verwandte Targets | NF-κB HDAC Antioxidant ROS Nrf2 AP-1 MALT NOD |
|---|---|
| Andere IκB/IKK Inhibitors | Wedelolactone IKK-16 TPCA-1 BMS-345541 Bay 11-7085 IMD 0354 MRT67307 HCl SC-514 Mesalazine (5-ASA) WS6 |
| Molekulargewicht | 513.59 | Formel | C28H31N7O3 |
Lagerung (Ab Erhaltdatum) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 1893397-65-3 | -- | Lagerung von Stammlösungen |
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| Synonyme | compound 1 | Smiles | C1COCCC1OC2=C(C=C(C=C2)C3=NC(=NC=N3)NC4=CC=C(C=C4)N5CCN(CC5)C6COC6)C#N | ||
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In vitro |
DMSO
: 5 mg/mL
(9.73 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.
| Targets/IC50/Ki |
TBK1
(Cell-free assay) 1.0 nM
IKKε
(Cell-free assay) 5.6 nM
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|---|---|
| In vitro |
TBK1/IKKε-IN-5(compound 1) effectively blocks immune suppressive cytokine elaboration by CT26 cell line spheroids, without cytotoxic effects, and enhances secretion of IL-2 and IFN-γ from purified CD4+ and CD8+ T cells from healthy human donors and IL-2 from Jurkat human T-cell leukemia cells. Ex vivo addition of TBK1/IKKε-IN-1(compound 1) to PD-1 blockade enhances killing of CT26 MDOTS, associated with decreased levels of CCL4, CCL3, and IL-1β and induction of cytokines involved in activated innate immune responses. |
| In vivo |
Balb/c mice bearing CT26 tumors are treated with TBK1/IKKε-IN-1(compound 1) ± anti-PD-L1. Consistent with MDOTS profiling data, greater tumor control and longer survival is evident with TBK1/IKKε-IN-1(compound 1) + anti-PD-L1 than with either TBK1/IKKε-IN-1(compound 1) or anti-PD-L1 alone. Reimplantation of CT26 into mice with exceptional responses to combination therapy shows no growth, whereas EMT-6 implanted tumors grow normally, suggesting induction of immunologic memory of CT26 cells in mice treated with TBK1/IKKε-IN-1(compound 1) + anti-PD-L1. Therefore, MDOTS profiling effectively recapitulates the in vivo response to PD-1 blockade +/− TBK1/IKKε inhibition, highlighting the potential of ex vivo screening in MDOTS to develop combination immunotherapies. |
Referenzen |