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3,3'-[2,6-吡啶二基二(羰基亚氨基)]二[1-甲基喹啉鎓]

3,3'-[2,6-吡啶二基二(羰基亚氨基)]二[1-甲基喹啉鎓]

3,3'-[2,6-吡啶二基二(羰基亚氨基)]二[1-甲基喹啉鎓]

常用名:3,3'-[2,6-吡啶二基二(羰基亚氨基)]二[1-甲基喹啉鎓]

CAS号:794458-56-3

英文名:360A

中文别名:N/A

名称

中文名:3,3'-[2,6-吡啶二基二(羰基亚氨基)]二[1-甲基喹啉鎓]
英文名:360A
英文别名:更多

生物活性

描述:360A是一种G-四联体(G-quadruplex)的稳定剂,同时可抑制端粒酶(telomerase)的活性,在TRAP-G4实验中,IC50值为300nM。
相关类别:信号通路>>细胞周期/DNA损伤>>G-四链体信号通路>>细胞周期/DNA损伤>>端粒酶研究领域>>癌症
靶点:

IC50:300nM(Telomerase)[1]G-quadruplex[1]

体外研究:360A抑制端粒酶活性并稳定G-四链体,TRAP-G4测定中端粒酶的IC50为300nM。360A降低胶质瘤细胞系的活力,如T98G,CB193,U118-MG,SAOS-2和原代星形胶质细胞,IC50分别为4.8±1.1μM,3.9±0.4μM,8.4±0.5μM,>15μM和17.4±分别为1.2μM[1]。360A引起Rad51依赖性端粒畸变优先涉及滞后链端粒,包括端粒丢失或端粒双联体,并诱导DNA-PKcs依赖性姐妹端粒融合[2]。
细胞实验:进行细胞增殖试剂WST-1测定。简而言之,根据细胞类型(在100μL完全培养基中0.25-4×103细胞/孔),在96孔培养板中接种细胞,并用各种浓度(0.1-20μM)的360A或相应浓度的DMSO(对照孔)在37℃,含5%CO2的气氛中3或7天。对于7天的测定,在第3天更换培养基。实验一式三份进行[1]。
参考文献:

[1].PennarunG,etal.ApoptosisrelatedtotelomereinstabilityandcellcyclealterationsinhumangliomacellstreatedbynewhighlyselectiveG-quadruplexligands.Oncogene.2005Apr21;24(18):2917-28.

[2].GauthierLR,etal.Rad51andDNA-PKcsareinvolvedinthegenerationofspecifictelomereaberrationsinducedbythequadruplexligand360Athatimpairmitoticcellprogressionandleadtocelldeath.CellMolLifeSci.2012Feb;69(4):629-40.

物理化学性质

分子式:C27H23N5O2
分子量:449.5
储存条件:-20°C

英文别名

:360A

3,3'-[2,6-吡啶二基二(羰基亚氨基)]二[1-甲基喹啉鎓]重点介绍

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癌症是一种肿瘤性疾病,由身体某部分异常细胞的不受控制的分裂及其随后的局部侵袭和系统性转移至身体其他部位引起。 致癌突变,基因组不稳定性和炎症引发和加速癌细胞的几个标志的获得,例如维持无限生长,抵抗细胞死亡,诱导血管生成,激活侵袭和转移,重新编程细胞代谢和逃避免疫检查点。

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3,3'-[2,6-吡啶二基二(羰基亞氨基)]二[1-甲基喹啉鎓]

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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