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Tipifarnib (R115777)

Tipifarnib (R115777)

Tipifarnib (R115777)

常用名:Tipifarnib (R115777)

CAS号:192185-72-1

英文名:Tipifarnib (R115777)

中文别名:替匹法尼|(R)-6-(氨基(4-氯苯基)(1-甲基-1H-咪唑-5-基)甲基)-4-(3-氯苯基)-1-甲基-2(1H)-喹啉酮

Tipifarnib(R115777)名称

中文名:替吡法尼
英文名:6-[(R)-amino-(4-chlorophenyl)-(3-methylimidazol-4-yl)methyl]-4-(3-chlorophenyl)-1-methylquinolin-2-one
中文别名:替匹法尼|(R)-6-(氨基(4-氯苯基)(1-甲基-1H-咪唑-5-基)甲基)-4-(3-氯苯基)-1-甲基-2(1H)-喹啉酮
英文别名:更多

Tipifarnib(R115777)生物活性

描述:Tipifarnib是一种有效的,特异性的farnesyltransferase(FTase)抑制剂,IC50值为0.6nM。
相关类别:信号通路>>代谢酶/蛋白酶>>法呢基转移酶研究领域>>癌症
靶点:

IC50:0.6nM(FTase)

体外研究:与DMSO处理的LGLT细胞相比,替比法尼(5μM)导致药物处理的凋亡细胞百分比显着更高。使用来自健康供体的T细胞,替比法尼以时间依赖性方式降低IFNγ阳性细胞的百分比。与DMSO相比,替比法尼降低了沉淀物中活化的Ras的量[2]。替比法尼在浓度小于10nM时对克隆MDS造血作用具有选择性体外毒性,其效果在白细胞祖细胞中更为突出。这种作用不是由于细胞凋亡诱导,因为正常和MDS祖细胞在暴露于替比法尼后72小时内显示出相当的DiOC3和膜联蛋白V表达[3]。在E2存在下将Tipifarnib与10nM4-OH-他莫昔芬组合可将IC50从400降低至50nM[4]。替比法尼诱导U937细胞凋亡[5]。此外,Tipifarnib抑制分离的人类法呢基转移酶用于核纤层蛋白B肽和K-RasB肽,IC50分别为0.86nM和7.9nM[6]。
体内研究:Tipifarnib具有适用于患者的适度毒性和小鼠中移植物抗宿主病的有效减少,并且它可以显着减少移植物抗宿主病,而不会对免疫重建产生负面影响[1]。与单独使用任一种药物相比,联合用他莫昔芬和替比法尼(50mg/kg,po)治疗可产生更大的肿瘤生长抑制作用。E2剥夺和替比法尼组合导致比E2剥夺或单独的替比法尼更大的生长抑制。与单用他莫昔芬或替比法尼相比,他莫昔芬和替比法尼的组合导致Ki-67显着降低。与对照相比,单独的替比法尼也降低了CTI。他莫昔芬联合替比法尼或替比法尼联合E2戒断治疗最有效降低CTI(分别为0.8和0.7),这可能是肿瘤体积减少的原因[4]。
细胞实验:将类固醇耗尽的细胞以每孔1×104个细胞的密度接种到12孔板中,或以葡聚糖包被的木炭培养基以每孔4,000个细胞的密度接种到96孔板中。24小时后,单独或组合用E2加抑制剂处理单层。将12孔板处理6天,每天更换。然后使用Z1Coulter计数器确定细胞数。用单剂量处理96孔板并放置96小时,此时使用如前所述的溴化3-(4,5-二甲基噻唑-2-基)-2,5-二苯基四唑鎓测定法测量细胞活力。Tipifarnib和4-OH-三苯氧胺之间的相互作用通过Chou和Talalay描述的中值效应图法分析。组合指数的计算考虑了非固定药物比例,并且基于两种药物的作用对于严格检测协同作用而言是相互非排他性的假设。组合指数1表示拮抗作用。实验重复三次。
动物实验:将雌性切除卵巢的Ncrfoxhead裸鼠保持在无菌条件下,自由获取食物和水。通过植入来自已建立的肿瘤的2mm直径肿瘤片段来启动MCF-7异种移植物。通过id注射17β-雌二醇颗粒(剂量1.7mg,持续60天)通过E2补充维持肿瘤生长。一旦肿瘤直径达到7毫米,小鼠随机接受载体[20%w/vβ-环糊精(pH2.5)用于替比法尼,50%PEG300,50%H2O+1滴1NHCl每3mL用于他莫昔芬],替比法尼(50mg/kg每日两次),他莫昔芬(20mg/kg),或替比法尼和他莫昔芬的组合。两个进一步的治疗臂用于评估E2戒断(去除E2沉淀)或E2戒断与替比法尼(50mg/kg每天两次)联合的效果。所有药物通过口服强饲法每天连续5天给药,然后是2天的休息期,共19天。实验进行两次,得到相似的结果;因此,将增长数据结合起来进行统计分析。每组中有6只荷瘤动物,并且在第19天收获所有肿瘤。使用公式a×b2×π/6计算肿瘤体积,其中a和b是正交肿瘤直径并表示为体积的百分比在治疗开始时(相对肿瘤体积)。使用Kruskal-Wallace检验计算总体统计学差异,并使用Mann-Whitney检验计算各个治疗组之间的统计学差异。
参考文献:

[1].HechingerAK,etal.InhibitionofproteingeranylgeranylationandfarnesylationprotectsagainstGvHDviaeffectsonCD4effectorTcells.Haematologica.2012Jul16.

[2].BaiF,etal.Tipifarnib-mediatedsuppressionofT-bet-dependentsignalingpathways.CancerImmunolImmunother.2012Apr;61(4):523-33.

[3].KotsianidisI,etal.Invitroeffectsofthefarnesyltransferaseinhibitortipifarnibonmyelodysplasticsyndromeprogenitors.ActaHaematol.2008;120(1):51-6.

[4].MartinLA,etal.ThefarnesyltransferaseinhibitorR115777(tipifarnib)incombinationwithtamoxifenactssynergisticallytoinhibitMCF-7breastcancercellproliferationandcellcycleprogressioninvitroandinvivo.MolCancerTher.2007Sep;6(9):2

[5].Krzykowska-PetitjeanK,etal.TipifarnibandtanespimycinshowsynergicproapoptoticactivityinU937cells.JCancerResClinOncol.2012Mar;138(3):537-44.

[6].EndDW,etal.CharacterizationoftheantitumoreffectsoftheselectivefarnesylproteintransferaseinhibitorR115777invivoandinvitro.CancerRes.2001Jan1;61(1):131-7.

Tipifarnib(R115777)物理化学性质

密度:1.3±0.1g/cm3
沸点:681.7±55.0°Cat760mmHg
熔点:211-213ºC(dec.)
分子式:C27H22Cl2N4O
分子量:489.396
闪点:366.1±31.5°C
精确质量:488.117065
PSA:65.84000
LogP:4.94
外观性状:灰白色至淡米色固体
蒸汽压:0.0±2.1mmHgat25°C
折射率:1.672
储存条件:-20?CFreezer

Tipifarnib(R115777)英文别名

:Zarnestra
:6-[(R)-Amino(4-chlorophenyl)(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-4-(3-chlorophenyl)-1-methyl-2(1H)-quinolinone
:S1453_Selleck
:tipifarnib
:Tipifarnib(Zarnestra)
:6-[(r)-amino(4-chlorophenyl)(1-methyl-1h-imidazol-5-yl)methyl]-4-(3-chlorophenyl)-1-methylquinolin-2(1h)-one
:2(1H)-Quinolinone,6-[(R)-amino(4-chlorophenyl)(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-4-(3-chlorophenyl)-1-methyl-

Tipifarnib (R115777)重点介绍

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生化试剂(Biochemical reagent)是指有关生命科学研究的生物材料或有机化合物,以及临床诊断、医学研究用的试剂。 从生物体中提取的或由化学合成的生物体的基本成分,用于生物成分的分析鉴定及生物制品的制造。

Tipifarnib(R115777)

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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。

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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