EPZ004777
EPZ004777
常用名:EPZ004777
CAS号:1338466-77-5
英文名:EPZ 004777
中文别名:N/A
EPZ004777名称
中文名:EPZ004777
英文名:1-[3-[[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl-propan-2-ylamino]propyl]-3-(4-tert-butylphenyl)urea
英文别名:更多
EPZ004777生物活性
描述:EPZ004777是一种有效的选择性DOT1L抑制剂,IC50为0.4nM。
相关类别:信号通路>>表观遗传学>>组蛋白甲基转移酶研究领域>>癌症
靶点:
IC50:0.4nM(DOT1L)[1]
体外研究:EPZ004777证明了DOT1L酶活性的有效浓度依赖性抑制,IC50为400±100pM。与其他HMT(PRMT5,521±137nM;其他,>50μM)相比,EPZ004777对DOT1L的抑制具有显着的选择性。延长的EPZ004777治疗的效果对于MLL重排细胞系是非常特异的。EPZ004777显着降低了活MV4-11和MOLM-13细胞的数量,而Jurkat细胞的生长未受影响。在EPZ004777存在的情况下,少量MV4-11细胞仍然存活,但是当长时间跟踪生长曲线表明它们已经停止分裂时,它们的数量保持不变。EPZ004777在浓度为3μM或更高时强烈抑制MLL-AF9转化细胞的增殖[1]。EPZ004777选择性抑制MLL-AF10和CALM-AF10转化的小鼠骨髓细胞的增殖[2]。
体内研究:EPZ004777耐受性良好,未观察到明显的毒性。连续暴露于EPZ00477714天后的全血细胞计数分析显示总白细胞计数的统计学显着增加,其由中性粒细胞,单核细胞和淋巴细胞的增加引起。EPZ004777(50,100或150mg/mL)给药耐受性良好,未观察到明显的体重减轻[1]。
激酶实验:纯化禽(鸡)红细胞寡核小体。将EPZ004777在DMSO中连续稀释3倍,总共10个浓度,从1μM开始。将1μL等分试样的每种抑制剂稀释液涂布在384孔微量滴定板中。100%抑制对照由2.5μM终产物浓度的产物抑制剂S-腺苷-L-高半胱氨酸(SAH)组成。将化合物与40μL/孔的0.25nMDOT1L(1-416)在测定缓冲液(20mMTRIS[pH8.0]10mMNaCl,0.002%吐温20,0.005%牛皮明胶,100mMKCl)中孵育30分钟,和0.5mMDTT)。每孔加入10μL底物混合物,其包含含有200nM3H-SAM(80Ci/mmol),600nM未标记SAM和20nM核小体的测定缓冲液以引发反应(两种底物都存在于最终反应混合物中相应的KM值,称为“平衡条件”的测定形式。将反应物温育120分钟并用每孔10μL的800μMSAM终止。在闪光板中测量放射性在核小体底物中的掺入。在相似的平衡测定条件下测定组蛋白甲基转移酶组,其中SAM和蛋白质/肽底物的浓度均等于它们各自的KM值[1]。
细胞实验:为了评估人细胞系中的细胞增殖和活力,将指数生长的细胞一式三份地以3×104个细胞/孔的密度接种在96孔板中,最终体积为150μL。将细胞在3μM(增殖曲线)或EPZ004777的增加浓度(IC50测定)存在下孵育至50μM。使用GuavaViacount测定法每3-4天测定活细胞数,持续18天,并在GuavaEasyCytePlus仪器上分析。在细胞计数的天数,更换生长培养基和EPZ004777并将细胞分裂回5×104细胞/孔的密度。总细胞数表示为每孔分裂调节的活细胞。对于每个细胞系,使用GraphpadPrism软件从每个时间点的浓度依赖性曲线确定IC50值。确定IC50值的实验持续到IC50值稳定(THP-1细胞第18天,所有其他细胞系第14天)[1]。
动物实验:小鼠[1]将9周龄雌性裸鼠(nu/nu)皮下注射右侧腹侧的MV4-11细胞(200μL5×107细胞/mL悬浮液,在PBS的1:1混合物中)基质胶)。当肿瘤大小达到300-400mm3时,将小鼠随机分配到治疗组。六只小鼠接受渗透泵的皮下植入,在10%乙醇,90%水中含有50mg/mLEPZ004777,并且五只对照小鼠未接受泵植入。泵植入后6天,处死动物并收集来自处理动物和对照动物的肿瘤样品用于免疫印迹分析。对于播散性白血病模型,用pMMP-LucNeo逆转录病毒转导MV4-11细胞。8周龄雌性NOD.Cg-PrkdcscidIl2rgtm1Wj1/SzJ(NSG)小鼠购自JacksonLaboratories。通过侧尾静脉静脉注射总共1×107个MV4-11-LucNeo细胞。在注射75mg/kgD-荧光素后,通过生物发光成像确定播散性白血病的植入。将具有记录的白血病的动物分成由载体(15%乙醇,50%PEG300,35%水)负载的渗透泵或50,100或150mg/mL的EPZ004777组成的治疗组。渗透泵在一周后更换。在100和150mg/mL剂量组中观察到由化合物沉淀引起的刺激,排除了额外的泵替代。每天监测动物的临床症状,并且当它们显示与终末白血病疾病一致的痛苦迹象时实施安乐死。对数秩分析用于确定存活曲线的统计显着性。
参考文献:
[1].DaigleSR,etal.Selectivekillingofmixedlineageleukemiacellsbyapotentsmall-moleculeDOT1Linhibitor.CancerCell.2011Jul12;20(1):53-65.
[2].ChenL,etal.AbrogationofMLL-AF10andCALM-AF10-mediatedtransformationthroughgeneticinactivationorpharmacologicalinhibitionoftheH3K79methyltransferaseDot1l.Leukemia.2013Apr;27(4):813-22.
EPZ004777物理化学性质
密度:1.3±0.1g/cm3
沸点:740.7±60.0°Cat760mmHg
分子式:C28H41N7O4
分子量:539.670
闪点:401.7±32.9°C
精确质量:539.322021
PSA:154.28000
LogP:3.94
外观性状:粉末
蒸汽压:0.0±2.6mmHgat25°C
折射率:1.646
储存条件:-20℃
EPZ004777英文别名
:7-(5-Deoxy-5-{isopropyl[3-({[4-(2-methyl-2-propanyl)phenyl]carbamoyl}amino)propyl]amino}-β-D-ribofuranosyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
:S7032
:1-(3-((((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)(isopropyl)amino)propyl)-3-(4-(tert-butyl)phenyl)urea
:7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine,7-[5-deoxy-5-[[3-[[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]propyl](1-methylethyl)amino]-β-D-ribofuranosyl]-
:0QK
:EPZ004777
EPZ004777重点介绍
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细胞凋亡,有时称为程序性细胞死亡,是一种细胞自毁方法,用于在发育和衰老过程中去除旧的和受损细胞,以保护细胞免受外部干扰并维持体内平衡。细胞凋亡也作为防御机制发生,例如在免疫反应中或当细胞被疾病或有害物质损坏时。
EPZ004777
EPZ004777
公司简介
广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。
资质荣誉
国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。
核心技术
- 硝化反应技术:
1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。 - 氢化反应技术:
1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。 - 超低温反应技术:
1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。
研发&生产
中间体合成实验室:
工艺放大实验室:
分析实验室: