Citatuzumab bogatox
Citatuzumab bogatox
常用名:Citatuzumab bogatox
CAS号:945228-49-9
英文名:Citatuzumab bogatox
中文别名:N/A
Citatuzumabbogatox名称
英文名:Citatuzumabbogatox
Citatuzumabbogatox生物活性
描述:Cituzumabbogatox(VB6-845)是一种重组免疫毒素,由靶向EpCAM的人源化抗体Fab片段和一种修饰的细胞毒素bouganin组成。Cituzumabbogatox与EpCAM阳性细胞系结合并选择性诱导细胞凋亡,并在EpCAM阳性人肿瘤异种移植模型中表现出良好的活性[1][2][3]。
相关类别:信号通路>>细胞凋亡>>细胞凋亡研究领域>>癌症
体外研究:西妥珠单抗博加托(0-100nM;5天)抑制NIH:OVCAR-3型和卡尔-27细胞的生长,国际50值均为3nM[1]西他妥单抗内化到电子计算机辅助制造表达细胞的细胞质中,然后释放的布加宁通过核糖体失活抑制蛋白质合成,导致癌细胞凋亡[2]。细胞活力测定[1]细胞系:NIH:OVCAR-3和CAL-27细胞浓度:0-100nM培养时间:5天结果:对EpCAM阳性细胞系显示出3nM的IC50。
体内研究:西妥珠单抗博加托(10,20mg/kg;静脉注射/腹腔注射)抑制小鼠体内肿瘤生长[1]。西妥珠单抗博加托(10,20mg/kg)在小鼠体内显示很好的耐受性,并无任何明显的体重下降[1]。动物模型:雌性CB.17SCID小鼠(约20g;OVCAR-3异种移植模型)[1]。剂量:10,20mg/kg给药:尾静脉(直到第26天,由于尾部肿胀,其余7剂的给药途径改为腹腔内给药);连续3周每天单次给药5天,然后在周一和周五接受维持给药4周。结果:在第75天显示平均40mm3(对照组为750mm3),当10mg/kg时,3/15只小鼠无肿瘤。当剂量为20mg/kg时,几乎完全抑制肿瘤生长。
参考文献:
[1].CizeauJ,etal.EngineeringandbiologicalcharacterizationofVB6-845,ananti-EpCAMimmunotoxincontainingaT-cellepitope-depletedvariantoftheplanttoxinbouganin.JImmunother.2009Jul-Aug;32(6):574-84.
[2].EyvaziS,etal.AntibodyBasedEpCAMTargetedTherapyofCancer,ReviewandUpdate.CurrCancerDrugTargets.2018;18(9):857-868.
[3].BruceVJ,etal.MinimalistAntibodiesandMimetics:AnUpdateandRecentApplications.Chembiochem.2016Oct17;17(20):1892-1899.
Citatuzumabbogatox物理化学性质
:暂时没有任何物化性质资料
Citatuzumab bogatox重点介绍
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感染是一种病理生理过程,涉及由致病传染因子引起的生物体(宿主)的入侵和定植,宿主组织对这些物质和它们产生的毒素的反应,以及感染因子向其他宿主的传播。 常见的感染因子包括病毒,类病毒,朊病毒,细菌,线虫,节肢动物和其他巨型寄生虫,如绦虫。
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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: