Nur für die Forschung bestimmt
Kat.-Nr.: S1685
Chemische Struktur
| Verwandte Targets | Integrase Antibiotics Anti-infection Fungal Antiviral COVID-19 Parasite Reverse Transcriptase HIV HCV Protease |
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| Andere Bacterial Inhibitors | BTZ043 Racemate Teicoplanin Pefloxacin Mesylate Solithromycin Ceftiofur 6-Methoxydihydrosanguinarine Ornidazole Closantel Sodium Florfenicol Furaltadone HCl |
| Molekulargewicht | 172.2 | Formel | C6H8N2O2S |
Lagerung (Ab Erhaltdatum) | |
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| CAS-Nr. | 63-74-1 | SDF herunterladen | Lagerung von Stammlösungen |
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| Synonyme | N/A | Smiles | C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N | ||
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In vitro |
DMSO
: 34 mg/mL
(197.44 mM)
Ethanol : 17 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.
| Targets/IC50/Ki |
dihydropteroate synthetase
320 μM
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| In vitro |
Sulfanilamide containing the sulfonamide functional group displays inhibitory activity for dihydropteroate synthetase partially purified from Escherichia coli which normally uses para-aminobenzoic acid (PABA) for synthesizing the necessary folic acid acting as a coenzyme in the synthesis of purine, pyrimidine and other amino acids, exhibiting an IC 50 of 320 μM for dihydropteroate synthetasea and Km of 2.5 uM for PABA. This compound shows IC50 of 286.8 μg/mL for recombinant S. cerevisiae strains with wild-type FOL1 genes, but the single mutation 55Trp to 55Ala or 57Pro to 57Ser within the putative active site of the fungal DHPS confers resistance to this chemical with IC50 of >800 μg/mL. It moderately inhibits the growth of bacterial cells harboring plasmodium falciparum pKOS-pfPPPK-DHPS (His) with IC50 of 380 uM.
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| In vivo |
Administration of Sulfanilamide with the dosage of 100 mg/kg/day is effective in the prevention of P. carinii infection in the immunosuppressed rat model. When the dosage of sulfaguanidine and this compound reduced to 10 mg/kg/day, breakthrough P. carinii infection occurs in the rats.
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Referenzen |
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