BI-6015
BI-6015
常用名:BI-6015
CAS号:93987-29-2
英文名:BI 6015
中文别名:N/A
BI-6015名称
英文名:2-methyl-1-(2-methyl-5-nitro-benzenesulfonyl)-1H-benzoimidazole
英文别名:更多
BI-6015生物活性
描述:BI-6015是一种肝细胞核因子4α(HNF4α)拮抗剂,可抑制已知HNF4α靶基因的表达。BI6015通过HNF4α拮抗作用抑制胰岛素启动子活性。BI-6015可用于癌症和糖尿病的研究[1]。
相关类别:研究领域>>癌症信号通路>>其他>>其他研究领域>>代谢疾病
靶点:
hepatocytenuclearfactor4α(HNF4α)[1]
体外研究:BI-6015(1.25-20μM;24-72小时)对人肝细胞癌(HCC)具有细胞毒性[1]。BI-6015(2.5-10μM;5-48h)抑制HepG2细胞中HNF4α基因的表达[1]。BI-6015(5μM;3d)在原代小鼠肝细胞中诱导肝脂肪变性[1]。细胞活力测定[1]细胞系:Hep3B-Luc细胞和原代肝细胞浓度:1.25,2.5,5,10,20μM培养时间:24,48,72小时结果:对Hep3B细胞有明显毒性,但保留了原代肝细胞。
体内研究:BI-6015(10-30mg/kg;每天一次,连续5天)诱导小鼠HNF4α表达缺失和肝脂肪变性[1]。BI-6015(10-30mg/kg;每天或每隔一天腹腔注射,持续20-57天)在人类肝细胞癌小鼠模型中诱导细胞凋亡[1]。
参考文献:
[1].KiselyukA,et,al.HNF4αantagonistsdiscoveredbyahigh-throughputscreenformodulatorsofthehumaninsulinpromoter.ChemBiol.2012Jul27;19(7):806-18.
BI-6015物理化学性质
密度:1.5±0.1g/cm3
沸点:570.6±60.0°Cat760mmHg
分子式:C15H13N3O4S
分子量:331.35
闪点:298.9±32.9°C
精确质量:331.062683
PSA:106.16000
LogP:3.53
蒸汽压:0.0±1.6mmHgat25°C
折射率:1.679
储存条件:-20°C,密闭,干燥
BI-6015英文别名
:1-<4-methyl-phenylsulfonyl>-3-butyl-2,4,5-trioxo-imidazolidin
:1H-Benzimidazole,2-methyl-1-[(2-methyl-5-nitrophenyl)sulfonyl]-
:2,4,5-Trioxo-1-
:3-Tosyl-1-butyl-parabansaeure
:2-Methyl-1-[(2-methyl-5-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-benzimidazole
BI-6015重点介绍
【BI-6015】凯途网BI-6015CAS号:93987-29-2,BI-6015MSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询BI-6015。
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)
BI-6015
BI-6015
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: