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Compound C108

Compound C108

Compound C108

常用名:Compound C108

CAS号:15533-09-2

英文名:Compound C108

中文别名:N/A

CompoundC108名称

英文名:CompoundC108
英文别名:更多

CompoundC108生物活性

描述:化合物C108是G3BP2抑制剂。化合物C108还靶向应激颗粒相关蛋白和Gtpase激活蛋白(SH3结构域)结合蛋白2。化合物C108有效抑制食管鳞状细胞癌(ESCC)细胞转移[1][2]。
相关类别:研究领域>>癌症信号通路>>其他>>其他
靶点:

G3BP2[1]

体外研究:化合物C108(1μM;24小时)对英国电话474细胞具有抗肿瘤活性[1]。化合物C108(4μM;24小时)显著降低过表达G3BP2蛋白的缅元410细胞和转染链接01554的缅元30细胞中G3BP2蛋白蛋白的表达[2]。化合物C108(4μM;24小时)减弱410日元、30日元和150缅元细胞的电子控制中心细胞转移、迁移和侵袭[2]。WesternBlot分析[2]细胞系:G3BP2过表达KYSE410细胞,LINC01554转染KYSE30细胞浓度:4μM孵育时间:24小时结果:降低G3BP2和HDGF的蛋白水平。
体内研究:化合物C108(1μM;24小时)靶向并减少肿瘤起始细胞(TIC)当把化合物C108处理过的BT-474型细胞注射到雌性非肥胖糖尿病/严重联合免疫缺陷(编号SCID)小鼠的乳腺脂肪垫中,进行有限稀释异种移植试验时,化合物C108导致肿瘤起始细胞(TIC)数目降低[1]。
参考文献:

[1].GuptaN,etal.Stressgranule-associatedproteinG3BP2regulatesbreasttumorinitiation.ProcNatlAcadSciUSA.2017Jan31;114(5):1033-1038.

[2].ZhengY,etal.G3BP2regulatedbythelncRNALINC01554facilitatesesophagealsquamouscellcarcinomametastasisthroughstabilizingHDGFtranscript.Oncogene.2022Jan;41(4):515-526.

CompoundC108物理化学性质

密度:1.2±0.1g/cm3
分子式:C15H14N2O3
分子量:270.283
精确质量:270.100433
LogP:3.52
折射率:1.607

CompoundC108英文别名

:2-Hydroxy-N'-[(1E)-1-(2-hydroxyphenyl)ethylidene]benzohydrazide
:Benzoicacid,2-hydroxy-,2-[(1E)-1-(2-hydroxyphenyl)ethylidene]hydrazide
:CompoundC108

Compound C108重点介绍

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细胞骨架至少以两种方式参与细胞内信号转导。首先,细胞骨架的单个蛋白质可以通过连接两种或更多种信号蛋白直接参与信号转导。其次,细胞骨架可以提供大分子支架,其在空间上组织信号转导级联的组分。

CompoundC108

Compound C108

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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