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GDC-0834

GDC-0834

GDC-0834

常用名:GDC-0834

CAS号:1133432-49-1

英文名:GDC-0834

中文别名:N/A

GDC-0834名称

中文名:GDC-0834
英文名:(R)-N-(3-(6-(4-(1,4-dimethyl-3-oxopiperazin-2-yl)phenylamino)-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydropyrazin-2-yl)-2-methylphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamide
英文别名:更多

GDC-0834生物活性

描述:GDC-0834是一种有效的选择性BTK抑制剂。GDC-0834抑制BTK,在体外酶实验和细胞实验中,IC50分别为5.9和6.4nM,而在小鼠和大鼠体内,IC50分别为1.1和5.6μM。
相关类别:信号通路>>蛋白酪氨酸激酶>>BTK研究领域>>炎症/免疫
靶点:

IC50:5.9nM(BTK)[1]

体外研究:GDC-0834抑制BTK激酶活性,IC50值为5.9±1.1nM,Hill斜率值为-0.84±0.07(平均值±SE)[1]。GDC-0834被证明是六种已知醛氧化酶(AO)底物的有效可逆抑制剂,IC50值范围为0.86-1.87μM[2]。
体内研究:用GDC-0834处理BALB/c小鼠导致pBTK-Tyr223的剂量依赖性抑制。给予150或100mg/kgGDC-08342小时的动物显示血液中pBTK-Tyr223水平的完全抑制,平均抑制分别为97%和96%。在大鼠CIA研究中,GDC-0834以剂量依赖性方式抑制大鼠血液中的pBTK-Tyr223。大鼠中pBTK-Tyr223抑制的IC50估计值为5.6±1.6μM,m为0.51±0.087(平均值±SE)[1]。
激酶实验:通过在Lanthascreen测定中确定外源肽产物的磷酸化来量化Btk活性。在选择最终反应条件之前,还评估了ATP和肽的Km值。在25μL的最终反应体积中,Btk[人,全长,C-末端V5-6×His,在Sf9细胞中表达;将0.075ng/25μL反应物与50mMHEPES,pH7.5,10mMMgCl2,2mMMnCl2,2mM二硫苏糖醇,0.2mMNaVO4,0.01%酪蛋白,0.01%TritonX-100,2.5%甘油和0.4一起温育。μM荧光素poly-Glu/Ala/Tyr]。通过添加ATP至25μM(Km的ATP)来引发反应。在室温下温育60分钟后,通过在室温下在60mMEDTA中加入终浓度的2nMTb-PY20检测抗体30分钟来终止反应。在PerkinElmerEnvision上测定检测,在495和520nm处具有340nM激发和发射。响应与BTK抑制剂浓度数据的拟合采用GraphPadPrism5.00版[1]。
动物实验:小鼠[1]为了研究GDC-0834在小鼠血液中抑制pBTK-Tyr223的体内效力,给BALB/c小鼠口服GDC-0834,剂量分别为25,50,100和150mg/kg,在给药后2,4或6小时从小鼠收集末端血液样品。每个时间点处死3只动物用于血液取样。如下所述,使用LC/MS/MS定量GDC-0834血浆水平。通过蛋白质印迹在血液中测定BTK-pTyr223(pBTK)和总BTK的水平。使用兔多克隆pBTK和小鼠单克隆总BTK。使用LI-COROdyssey成像仪和软件对波段进行量化。将pBTK标准化为每个样品中的总BTK。然后将每个样品的归一化值与来自标准化载体处理的血液样品的值进行比较,以确定样品中BTK-Tyr223磷酸化的抑制百分比。具体地,使用以下等式:pBTK的抑制百分比=(1-(测试样品的标准化pBTK/载体处理的样品的标准化pBTK))×100。该研究的次要目的是通过检查pBTK抑制相对于GDC-0834血液浓度的时间过程来研究任何有效的时间延迟。在pBTK抑制相对于GDC-0834浓度的图中没有明显的滞后现象。大鼠[1]在BolderBioPATH的雌性Lewis大鼠中诱导关节炎。简而言之,用异氟烷麻醉动物(每组10只大鼠),并在第0天和第6天注射300μL弗氏不完全佐剂,其在尾根部含有2mg/mL牛II型胶原,在背部有两个部位。口服给予GDC-0834[载体,1,3,10,30和100mg/kgbid(每日两次),间隔12小时,载体,10,30,100mg/kg每日一次(QD)24-h间隔,每隔一天100毫克/千克(Q2D),间隔48天,在研究的第0天开始并持续到第16天。从第9天到第17天,每天进行踝关节的卡尺测量,并且基于梯形法则计算踝直径-时间曲线下面积。在第17天的最终体重测量后,将动物麻醉以进行末端血清收集,然后实施安乐死以进行组织收集。在用载体治疗的正常大鼠中也测量踝直径(n=6)。
参考文献:

[1].LiuL,etal.AntiarthritiseffectofanovelBruton’styrosinekinase(BTK)inhibitorinratcollagen-inducedarthritisandmechanism-basedpharmacokinetic/pharmacodynamicmodeling:relationshipsbetweeninhibitionofBTKphosphorylationandefficacy.J

[2].SodhiJK,etal.Anovelreactionmediatedbyhumanaldehydeoxidase:amidehydrolysisofGDC-0834.DrugMetabDispos.2015Jun;43(6):908-15.

GDC-0834物理化学性质

密度:1.4±0.1g/cm3
分子式:C33H36N6O3S
分子量:596.742
精确质量:596.256958
PSA:127.81000
LogP:3.68
折射率:1.697
储存条件:2-8℃

GDC-0834英文别名

:GDC-0834
:Benzo[b]thiophene-2-carboxamide,N-[3-[6-[[4-[(2R)-1,4-dimethyl-3-oxo-2-piperazinyl]phenyl]amino]-4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-2-pyrazinyl]-2-methylphenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-
:N-{3-[6-({4-[(2R)-1,4-Dimethyl-3-oxo-2-piperazinyl]phenyl}amino)-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-2-pyrazinyl]-2-methylphenyl}-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide
:(R)-N-(3-(6-(4-(1,4-Dimethyl-3-oxopiperazin-2-yl)phenylamino)-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydropyrazin-2-yl)-2-methylphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamide
:N-(3-(6-(4-((2R)-1,4-dimethyl-3-oxopiperazin-2-yl)phenylamino)-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydropyrazin-2-yl)-2-methylphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamide

GDC-0834重点介绍

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内分泌系统由分泌激素的腺体和检测激素反应的受体组成。 为了响应环境刺激,内分泌系统分泌激素并将其用作化学信使,以协调长时间影响整个身体的生理,发育和生殖变化。 为了在整个生命周期中保持身体的正常功能,内分泌系统利用复杂的反馈机制来微调血液中激素的平衡。

GDC-0834

GDC-0834

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。

高新技术企业证书

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:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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