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AM095

AM095

AM095

常用名:AM095

CAS号:1345614-59-6

英文名:AM095

中文别名:N/A

AM095名称

中文名:AM095
英文名:sodium,2-[4-[4-[3-methyl-4-[[(1R)-1-phenylethoxy]carbonylamino]-1,2-oxazol-5-yl]phenyl]phenyl]acetate
英文别名:更多

AM095生物活性

描述:AM095是一种选择性的LPA1受体拮抗剂。作用于人和鼠转染LPA1的CHO细胞,AM095拮抗LPA诱导的钙流动,IC50分别为0.025和0.023μM。
相关类别:信号通路>>G蛋白偶联受体/G蛋白>>LPL受体研究领域>>炎症/免疫
靶点:

LPA1receptor[1]

体外研究:AM095是一种有效的LPA1受体拮抗剂,因为它抑制GTPγS与过表达重组人或小鼠LPA1的中国仓鼠卵巢(CHO)细胞膜的结合,IC50值分别为0.98和0.73μM。AM095抑制LPA驱动的过表达小鼠LPA1(IC50=778nM)和人A2058黑素瘤细胞(IC50=233nM)的CHO细胞的趋化性。AM095在人LPA1GTPγS结合试验中的IC50与我们之前公布的化合物AM966(IC50=0.98±0.17μM)和Debio-0719化合物(IC50=0.60±0.04μM)相当[1]。AM095抑制用人或小鼠LPA1稳定转染的CHO细胞的LPA诱导的钙通量。AM095拮抗LPA诱导的人或小鼠LPA1转染的CHO细胞的钙通量的IC50分别为0.025和0.023μM[2]。
体内研究:AM095具有高口服生物利用度和中等半衰期,并且在口服和静脉内给药后在大鼠和狗中测试的剂量下具有良好的耐受性。在大鼠口服(10mg/kg)给药后,AM095血浆浓度在2小时达到峰值,Cmax为41μM,之后在24小时内降至10nM。在静脉内(2mg/kg)给药后,在15分钟内观察到12μM的Cmax,其在24小时内也降低至约10nM,产生1.79h的t1/2。在狗中,单次口服剂量为5mg/kg,在给药15分钟内产生21μM的峰值血浆浓度,然后在24小时内降至10nM。相比之下,2mg/kg的静脉注射剂量在15分钟内导致Cmax为11μM,8小时后降至15nM,产生的t1/2为1.5h[1]。
激酶实验:将已知量的AM095(在DMSO中稀释)或载体(DMSO)加入25至40μg的hLPA1/CHO或mLPA1/CHO膜和0.1nM[35S]-GTPγS的缓冲液(50mMHEPES,0.1mMNaCl,10)中。含有0.2%不含脂肪酸的人血清白蛋白和5μMGDP的mMMgCl2,50μg/mL皂苷,pH7.5)。为了测试LPA1拮抗剂活性,测量AM095抑制由900nMLPA(18:1)刺激的GTPγS结合的能力。或者,为了测试激动剂作用,测量AM095在不存在LPA的情况下刺激GTPγS结合的能力。将反应物在30℃温育30分钟,然后将膜收集到玻璃滤膜结合板(UniFilterGF/B)上,并用含有50mMHEPES,pH7.4,100mMNaCl,10mMMgCl2的冷缓冲液用Brandel洗涤三次。96针细胞收集器。将板干燥,然后使用PackardTopCountNXT微孔板闪烁计数器[1]评估cpm。
动物实验:大鼠[1]使用手术植入的颈静脉导管(250-300g)的雄性Sprague-Dawley大鼠。在所有研究中,动物在给药前禁食15至24小时。对于大鼠,AM095以2mg/kg的剂量静脉内施用于0.9%盐水中,以1mL/kg推注注入颈静脉。为了确定口服暴露,AM095以0.5%甲基纤维素的溶液形式通过口服管饲法以10mg/kg的剂量以3mL/kg的体积给药。在EDTA钾管中,在给药后24小时(每只动物10-11个样品)的时间通过颈静脉导管从每只大鼠取血样(约300μL总血液)。每次取样后,用等体积的盐水冲洗导管。通过离心全血制备的血浆样品在分析前冷冻(-80℃)储存。AM095以2mg/kg静脉内给药并以5mg/kg口服给予雄性比格犬(n=3)。收集血浆样品并通过液相色谱/质谱分析AM095浓度。在0和4小时,通过口服管饲法(30mg/kg)给小鼠[2]C57Bl/6小鼠施用选择性LPA1拮抗剂AM095,并且在0,4,8,在EDTA钠管麻醉下通过心脏穿刺收集血液。,9,12和24小时。在通过液相色谱/质谱(LC-MS/MS)分析AM095浓度之前,将血浆样品储存在-40℃。将已知量的AM095加入到解冻的小鼠血浆中以产生0.8至4,000ng/mL的浓度范围。使用含有内标丁螺环酮的乙腈沉淀血浆样品。使用LeapPAL自动进样器注射分析物混合物(10μL)。通过绘制分析的峰的峰面积比与已知浓度的关系来构建校准曲线。定量下限为1ng/mL。使用1/x2加权对数据进行线性回归分析。使用WinNonlinProfessional通过非区室分析计算AM095的药代动力学参数。Cmax和到Cmax的时间(Tmax)直接从测量数据获得。
参考文献:

[1].SwaneyJS,etal.Pharmacokineticandpharmacodynamiccharacterizationofanorallysophosphatidicacidtype1receptor-selectiveantagonist.JPharmacolExpTher.2011Mar;336(3):693-700.

[2].CastelinoFV,etal.Ameliorationofdermalfibrosisbygeneticdeletionorpharmacologicantagonismoflysophosphatidicacidreceptor1inamousemodelofscleroderma.ArthritisRheum.2011May;63(5):1405-15.

AM095物理化学性质

分子式:C27H23N2NaO5
分子量:478.47200
精确质量:478.15000
PSA:107.98000
LogP:4.93270
储存条件:-20°C

AM095合成线路

[4'-[3-甲基-4-[[[…

1228690-36-5

~%

AM095

1345614-59-6

:文献:WO2011/159550A2,;Page/Pagecolumn85-86;WO2011/159550A2

苯乙酮

98-86-2

~%

AM095

1345614-59-6

:文献:WO2011/159550A2,;WO2011/159550A2

对溴苯乙酸乙酯

14062-25-0

~%

AM095

1345614-59-6

:文献:WO2011/159550A2,;WO2011/159550A2

(R)-(+)-1-苯基乙醇

1517-69-7

~%

AM095

1345614-59-6

:文献:WO2011/159550A2,;WO2011/159550A2

(4-乙氧羰基甲苯基)硼酸片钠醇酯

859169-20-3

~%

AM095

1345614-59-6

:文献:WO2011/159550A2,;WO2011/159550A2

5-(4-溴苯基)-3-甲基-…

91182-60-4

~%

AM095

1345614-59-6

:文献:WO2011/159550A2,;WO2011/159550A2

AM095英文别名

:AM095||AM-095
:CS-1118
:sodium(4'-(3-methyl-4-((R)-1-phenyl-ethoxycarbonylamino)-isoxazol-5-yl)-biphenyl-4-yl)-aceticacid
:AM-095
:AM095

AM095重点介绍

【AM095】凯途网AM095CAS号:1345614-59-6,AM095MSDS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AM095。

神经系统疾病,包括癫痫和肌张力障碍,可能涉及功能失调的皮质内抑制,并可能对改变它的治疗有反应。 帕金森病是一种神经退行性疾病,其特征是基底神经节中GABA活性增加和黑质纹状体中多巴胺的丧失,伴有僵硬,静止性震颤,步态加速步态和固定的无表情。 神经系统缺陷以及神经肌肉受累是线粒体疾病的特征,这些症状可对患者的生活质量产生巨大影响。

AM095

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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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