Nur für die Forschung bestimmt
Kat.-Nr.: S2566
Chemische Struktur
| Verwandte Targets | AChR 5-HT Receptor COX Calcium Channel Histamine Receptor Dopamine Receptor GABA Receptor TRP Channel Cholinesterase (ChE) GluR |
|---|---|
| Andere Adrenergic Receptor Inhibitors | ICI 118551 Hydrochloride (Zenidolol) L755507 Yohimbine HCl Atipamezole Adrenalone HCl Medetomidine HCl Noradrenaline bitartrate monohydrate Naftopidil Detomidine HCl L-Adrenaline |
| Molekulargewicht | 247.72 | Formel | C11H17NO3.HCl |
Lagerung (Ab Erhaltdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 51-30-9 | SDF herunterladen | Lagerung von Stammlösungen |
|
|
| Synonyme | NCI-C55630 HCl | Smiles | CC(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.Cl | ||
|
In vitro |
DMSO
: 50 mg/mL
(201.84 mM)
Water : 50 mg/mL Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
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 |
β-adrenergic receptor
|
|---|---|
| In vitro |
Isoprenaline (300 nM, 3 min) increases particulate cGMP- and cilostamide-inhibited, low-Km cAMP phosphodiesterase (cAMP-PDE) activity by about 100% in intact rat fat cells. Isoprenaline inhibits insulin-stimulated glucose transport activity in rat adipocytes. Isoprenaline, in the absence of adenosine, promotes a time-dependent (t1/2 approximately 2 min) decrease in the accessibility of insulin-stimulated cell surface GLUT4 of > 50%, which directly correlated with the observed inhibition of transport activity. Isoprenaline (5 nM and 10 mM) increases cyclic AMP levels and this effect is potentiated by cilostamide (10 mM), by rolipram, a cyclic AMP-specific PDE (PDE 4) inhibitor (10 mM) and by cyclic GMP-elevating agents (50 nM ANF or 30 nM SNP plus 100 nM DMPPO). Isoprenaline increases the transcriptional activity of Gi alpha-2 gene to 140% of the control value, whereas gene specific hybridization for Gs alpha remains unchanged. Isoprenaline (20 nM) increases the amplitude of total iK and causes a negative shift of approximately 10 mV in the activation curve for iK, both in the absence and in the presence of 300 nM nisoldipine to block the L-type Ca2+ current. Isoprenaline (20 nM) increases the spontaneous pacemaker rate of sino-atrial node pacemaker cells by 16% in rabbit isolated pacemaker cells. |
Referenzen |
|
(Daten von https://clinicaltrials.gov, aktualisiert am 2024-05-22)
| NCT-Nummer | Rekrutierung | Bedingungen | Sponsor/Kollaboratoren | Startdatum | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04303689 | Completed | Essential Hypertension |
University of Copenhagen|University of Aarhus |
August 1 2020 | Not Applicable |