NMS-1286937
NMS-1286937
常用名:NMS-1286937
CAS号:1034616-18-6
英文名:NMS-1286937
中文别名:N/A
NMS-1286937名称
中文名:4,5-二氢-1-(2-羟基乙基)-8-[[5-(4-甲基-1-哌嗪基)-2-(三氟甲氧基)苯基]氨基]-1H-吡唑并[4,3-h]喹唑啉-3-甲酰胺
英文名:1-(2-hydroxyethyl)-8-[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy)anilino]-4,5-dihydropyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide
英文别名:更多
NMS-1286937生物活性
描述:nMS-1286937是一种有效、高选择性、可口服的PLK1抑制剂,IC50值为2nM。
相关类别:信号通路>>细胞周期/DNA损伤>>Polo样激酶(PLK)研究领域>>癌症
靶点:
PLK1:2nM(IC50)
MELK:744nM(IC50)
CK2:826nM(IC50)
FLT3:510nM(IC50)
体外研究:NMS-1286937是一种有效的,选择性和口服的PLK1抑制剂,IC50为2nM。NMS-1286937还显示出针对FLT3,MELK和CK2的抑制活性,IC50分别为510,744和826nM[1]。NMS-P937具有纯ATP竞争机制,具有可逆解离且无时间依赖性。NMS-P937(10μM)具有选择性,对PLK2和PLK3的抑制率分别为48%和40%。NMS-P937显示针对一组137个细胞系的抗增殖活性,对于137个细胞系中的60个,IC50值低于100nM,对于137个细胞系中的9个,IC50值高于1μM[2]。NMS-P937显示对AmL-NS8细胞的细胞毒活性,IC50为36nM[3]。
体内研究:NMS-1286937(45mg/kg,iv)显示良好的肿瘤生长抑制,在用人HCT116结肠腺癌细胞异种移植的CD1nu/nu小鼠中具有可接受的和可逆的体重减轻。NMS-1286937(60mg/kg,口服)也抑制肿瘤在HCT116异种移植模型上的生长[1]。NMS-P937(45mg/kg,ivor60mg/kg,po)在携带HCT116的小鼠中抑制肿瘤生长至相当程度(分别为TGI,83%和79%静脉内和口服)。在播散性白血病模型中联合应用NMS-P937(连续2天给予120mg/kg,连续2天,休息10天)和阿糖胞苷(75mg/kg,连续5天,连续5天,共7天)AmL-PS耐受性良好,清楚显示小鼠存活率增加[2]。与标准疗法相比,NMS-P937(每天60mg/kgbid,每天2天,休息5天)显示出良好的疗效,在确定的疾病情况下中位生存时间(MST)显着增加[3]。
激酶实验:使用反式磷酸化测定法测定推定的激酶抑制剂的抑制活性和所选化合物的效力。在优化的缓冲液和辅因子条件下,在存在用33P-γ-ATP追踪的ATP的情况下,特异性肽或蛋白质底物通过其特异性丝氨酸-苏氨酸或酪氨酸激酶进行反式磷酸化。在磷酸化反应结束时,通过加入过量的离子交换降解树脂捕获超过98%的未标记的ATP和放射性ATP;然后树脂通过重力沉降到反应板的底部。随后取出含有磷酸化底物的上清液并转移到计数板中,然后通过b计数进行评估。所有测试激酶的抑制效力评估在25℃下使用60分钟终点测定进行,其中ATP和底物的浓度分别保持等于2×αKm和饱和(>5×αKm)。
细胞实验:将细胞接种到96孔或384孔板中,密度为10,000至30,000/cm2(粘附),而非粘附细胞(100,000/mL)用于补充有10%胎牛血清的适当培养基。24小时后,用连续稀释的NMS-P937一式两份处理细胞,72小时后,通过CellTiter-Glo测定评估活细胞数。用S形拟合算法计算IC50值。实验至少独立进行两次。
动物实验:对于癌异种移植研究,使用5-6周龄雌性Hsd,无胸腺nu/nu小鼠(平均体重,20-22g)。将HCT116,HT29,Colo205结肠直肠和A2780卵巢人癌细胞系皮下接种。携带可触及的肿瘤(100-200mm3)的小鼠在随机化后第二天开始按照剂量和时间表用载体或NMS-P937处理。用Vernier卡尺定期测量肿瘤尺寸,并计算肿瘤生长抑制(TGI)。基于体重减轻来评估毒性。对于白血病研究,使用5-6周龄雌性严重联合免疫缺陷小鼠(SCID;平均体重,20-22g)。皮下注射AmL细胞系HL-60(5×106个细胞),当肿瘤大小达到200至250mm3时开始治疗。评估肿瘤尺寸和TGI。对于播散模型,静脉内注射5×106AmL原代细胞(AmL-PS),并在2天后开始治疗。每天监测小鼠的疾病临床症状,并确定每组的中位存活时间。
参考文献:
[1].BeriaI,etal.NMS-P937,a4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazolinederivativeaspotentandselectivePolo-likekinase1inhibitor.BioorgMedChemLett.2011May15;21(10):2969-74.
[2].ValsasinaB,etal.NMS-P937,anorallyavailable,specificsmall-moleculepolo-likekinase1inhibitorwithantitumoractivityinsolidandhematologicmalignancies.MolCancerTher.2012Apr;11(4):1006-16.
[3].CasolaroA,etal.ThePolo-LikeKinase1(PLK1)inhibitorNMS-P937iseffectiveinanewmodelofdisseminatedprimaryCD56+acutemonoblasticleukaemia.PLoSOne.2013;8(3):e58424.
NMS-1286937物理化学性质
密度:1.6±0.1g/cm3
沸点:757.8±70.0°Cat760mmHg
分子式:C24H27F3N8O3
分子量:532.518
闪点:412.1±35.7°C
精确质量:532.215820
PSA:135.65000
LogP:0.79
外观性状:粉末
蒸汽压:0.0±2.7mmHgat25°C
折射率:1.692
储存条件:-20℃
NMS-1286937英文别名
:1-(2-Hydroxyethyl)-8-[[5-(4-Methylpiperazin-1-Yl)-2-(Trifluoromethoxy)phenyl]amino]-4,5-Dihydropyrimido[5,4-G]indazole-3-Carboxamide
:1H-Pyrazolo(4,3-H)quinazoline-3-carboxamide,4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-8-((5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethoxy)phenyl)amino)
:1-(2-Hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide
:UNII-67RM91WDHQ
:1-(2-hydroxy-ethyl)-8-[5-(4-methyl-piperazin-1-yl)-2-trifluoromethoxy-phenylamino]-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide
:NMS-P937
:1H-Pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide,4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-8-[[5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]-
:NMS-1286937
NMS-1286937重点介绍
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代谢疾病的定义是一系列相互关联的生理,生化,临床和代谢因素,这些因素直接增加了心血管疾病,2型糖尿病和所有原因死亡率的风险。 相关病症包括高尿酸血症,进展为非酒精性脂肪肝疾病的脂肪肝(特别是并发肥胖),多囊卵巢综合征(女性),勃起功能障碍(男性)和黑棘皮病(acanthosis nigricans)
NMS-1286937
NMS-1286937
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: