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Sodium stibogluconate phosphatase Inhibitor

Kat.-Nr.: S2435

Sodium stibogluconate (SSG, Stibogluconate trisodium nonahydrate, Lenocta, VQD-001), ein pentavalentes Antimon-Derivat, ist ein potenter und selektiver Inhibitor von protein tyrosine phosphatase (PTPase). Diese Verbindung hemmt 99% der Src homology 2 domain-containing phosphatase 1 (SHP-1) Aktivität bei 10 μg/ml, und ähnliche Hemmgrade von SHP-2 und PTP1B erfordern 100 μg/ml. Diese Chemikalie ist ein Medikament, das zur Behandlung von Leishmaniose eingesetzt wird.
Sodium stibogluconate phosphatase Inhibitor Chemical Structure

Chemische Struktur

Molekulargewicht: 907.88

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Qualitätskontrolle (Quality Control)

Charge: Reinheit: 99.74%
99.74

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

Molekulargewicht 907.88 Formel

C12H35Na3O26Sb2

Lagerung (Ab Erhaltdatum) 3 years -20°C powder
CAS-Nr. 16037-91-5 -- Lagerung von Stammlösungen

Synonyme SSG, Stibogluconate sodium, Stibogluconate trisodium nonahydrate, Lenocta, VQD-001 Smiles O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OCC(O)C1O[Sb]2(O)(OC1C(O2)C([O-])=O)O[Sb]34([O-])OC(C(O)CO)C(O3)C(O4)C([O-])=O

Löslichkeit (Solubility)

In vitro
Charge:

Water : 20 mg/mL

DMSO : Insoluble
(Feuchtigkeitskontaminiertes DMSO kann die Löslichkeit verringern. Verwenden Sie frisches, wasserfreies DMSO.)

Ethanol : Insoluble

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
SHP-1
SHP-2
PTP1B
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
NCT05957978 Recruiting
Primary Visceral Leishmaniasis
Drugs for Neglected Diseases|Novartis Pharmaceuticals
April 3 2024 Phase 2
NCT02905435 Completed
Burns
PolyNovo Biomaterials Pty Ltd.|PPD|Department of Health and Human Services|Biomedical Advanced Research and Development Authority
November 5 2016 Not Applicable