Nur für die Forschung bestimmt
Kat.-Nr.: S1473
Chemische Struktur
| Verwandte Targets | Dehydrogenase HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) PDE phosphatase Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism Casein Kinase |
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| Andere PPAR Inhibitors | T0070907 GW9662 GW6471 WY-14643 (Pirinixic Acid) GSK3787 GW0742 AZ6102 Palmitoylethanolamide Harmine Daidzein |
| Molekulargewicht | 453.50 | Formel | C21H18F3NO3S2 |
Lagerung (Ab Erhaltdatum) | |
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| CAS-Nr. | 317318-70-0 | SDF herunterladen | Lagerung von Stammlösungen |
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In vitro |
DMSO
: 91 mg/mL
(200.66 mM)
Ethanol : 22 mg/mL Water : 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 |
A selective PPARδ agonist compared with a synthetic LXRα agonist GW3965.
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| Targets/IC50/Ki |
PPARδ
1.1 nM(EC50)
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| In vitro |
GW501516 is demonstrated to be 1000-fold more selective in comparison to existing subtypes. This compound increases expression of the reverse cholesterol transporter ATP-binding cassette A1 and induces apolipoprotein A1-specific cholesterol efflux In macrophages, fibroblasts, and intestinal cells. It can regulate expression of genes involved in lipid catabolism and energy uncoupling in skeletal muscle cells. Additionally, this chemical is shown to block insulin resistance and fatty acid-induced nuclear factor-κB activation. It reduces the IFNγ-induced up-regulation of TNFα and inducible NO synthase, and showed anti-inflammatory activity.
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| In vivo |
GW501516 dramatically increases serum high density lipoprotein cholesterol while lowering the levels of small-dense low density lipoprotein, fasting triglycerides, and fasting insulin when dosed to insulin-resistant middle-aged obese rhesus monkeys. This compound induces fatty acid β-oxidation in L6 myotubes and in mouse skeletal muscles. Its treatment to mice fed a high-fat diet ameliorates diet-induced obesity as well as insulin resistance. This chemical also dramatically improves diabetes, as demonstrated by the decrease in plasma glucose and blood insulin levels in genetically obese ob/ob mice.
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Referenzen |
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