2-胺基-5-(4-硝基苯磺酰)-噻唑
2-胺基-5-(4-硝基苯磺酰)-噻唑
常用名:2-胺基-5-(4-硝基苯磺酰)-噻唑
CAS号:706779-91-1
英文名:Pimavanserin
中文别名:1-(4-氟苄基)-3-(4-异丁氧基苄基)-1-(1-甲基哌啶-4-基)脲|匹莫范色林
2-胺基-5-(4-硝基苯磺酰)-噻唑名称
中文名:2-胺基-5-(4-硝基苯磺酰)-噻唑
英文名:Pimavanserin
中文别名:1-(4-氟苄基)-3-(4-异丁氧基苄基)-1-(1-甲基哌啶-4-基)脲|匹莫范色林
英文别名:更多
2-胺基-5-(4-硝基苯磺酰)-噻唑生物活性
描述:Pimavanserin是选择性的5-HT2A受体反向激动剂,pIC50和pKd分别为8.73and9.3。
相关类别:信号通路>>G蛋白偶联受体/G蛋白>>5-HT受体信号通路>>神经信号通路>>5-HT受体研究领域>>神经疾病
靶点:
5-HT2AReceptor:8.7(pIC50)
体外研究:Pimavanserin(ACP-103)竞争性地拮抗[3H]酮色林与异源表达的人5-HT2A受体的结合,膜中的平均pKi为9.3,全细胞中的平均pKi为9.70。Pimavanserin表现出较低的亲和力(平均pKi在膜中为8.80,在全细胞中为8.00,通过放射性配体结合测定)和作为反式激动剂的效力(在R-SAT中的平均pIC507.1),在人5-HT2C受体上,并且缺乏亲和力和功能对5-HT2B受体,多巴胺D2受体和其他人类单胺能受体的活性[1]。Pimavanserin(ACP-103)对5-HT2A受体具有高度选择性,在广泛的筛选中缺乏对其他受体的亲和力,包括65种不同的分子靶标;Pimavanserin显示亲和力的唯一其他受体是5-HT2C,并且Pimavanserin对5-HT2C受体的选择性比5-HT2C受体大约30倍,这取决于测定[2]。
体内研究:Pimavanserin(ACP-103)是一种有效的,有效的口服活性5-HT2A受体反向激动剂,其行为药理学特征与作为抗精神病药的效用一致。Pimavanserin减轻5-HT2A受体激动剂(±)-2,5-二甲氧基-4-碘苯丙胺盐酸盐诱导的头部抽搐行为(3mg/kgpo)和前脉冲抑制缺陷(1-10mg/kgsc)大鼠并通过N-甲基-D-天冬氨酸受体非竞争性拮抗剂5H-二苯并[a,d]环庚烯-5,10-亚胺(马来酸地西泮;MK-801)(0.1和0.3mg/kg)减少小鼠诱发的机能亢进sc;3mg/kgpo),与5-HT2A受体体内作用机制和抗精神病药样功效一致。Pimavanserin在大鼠中表现出>42.6%的口服生物利用度[1]。
激酶实验:对于膜结合,NIH-3T3细胞在15cm2培养皿中生长至70%汇合,并使用Polyfect转染试剂用10μg受体质粒DNA转染。转染后两天,将表达所需5-羟色胺受体的细胞在20mMHEPES/10mMEDTA中匀浆,并在11,000g,4℃下离心30分钟。弃去上清液,将沉淀重悬于20mMHEPES/1mMEDTA中并在相同设置下离心。然后将沉淀重悬于20mMHEPES/0.5mMEDTA中,并将膜用于结合测定。Bradford分析用于确定总膜蛋白。Kd和Bmax值来自12点浓度实验,其中使用1nM[3H]酮色林作为5-HT2A受体,3nM[3H]美舒麦角作为5-HT2B和5-HT2C受体。在固定浓度的放射性配体存在下,将膜与各种浓度的测试配体在室温下孵育3小时。如下所述过滤悬浮液用于全细胞结合,用冰冷的缓冲液洗涤并干燥,并使用TopCount测定放射性[1]。
细胞实验:对于全细胞结合,将600万个人胚胎肾293T细胞接种在10-cm培养皿中,并使用Polyfect用5μg质粒DNA转染。转染后两天,用10mMEDTA收获细胞,洗涤,并重悬于结合缓冲液(含有0.1%牛血清白蛋白的1×DMEM)中。然后,用5-HT2C受体转染的60,000个细胞或用5-HT2C-INI受体转染的20,000个细胞在5nM放射性配体([3H]酮色素存在5-HT2A受体和37℃下孵育3小时)。用于5-HT2C-INI受体的[3H]美舒依林)和不同浓度的配体(96孔板中的总体积100μL)。将细胞过滤到96孔GF/B滤板上,并使用Filtermate196收获器用300mL洗涤缓冲液(25mMHEPES,1mMCaCl2,5mMMgCl2和0.25MNaCl)洗涤。在加热灯之前将滤板干燥,然后向每个孔中加入50μL闪烁液。平板计数在TopCount上。另外,Pimavanserin(10μM)的盐酸盐形式在MDSPharmaServices评估在65种不同受体的广泛放射性配体结合测定中的活性[1]。
动物实验:小鼠[1]非瑞士白化小鼠用于运动活动实验。为了测定自发活动,单独给予Pimavanserin(在给药开始前60分钟或在开始前60分钟)。对于活动过度实验,与载体或Pimavanserin组合,用0.3mg/kgMK-801(ip)15min处理小鼠(用于在中试实验中测定的倒U-剂量-效应曲线中产生活动过度的峰值剂量)处理小鼠。在明亮的房间内,在15分钟的会议期间收集运动活动数据。小鼠之前没有接触过马达笼。在将小鼠放入运动室之前,立即通过将每只小鼠的前爪与水平线接触同时将小鼠保持在尾巴的基部来确定对肌肉松弛/共济失调的影响。小鼠需要在10秒内使至少一只后爪与线接触以作为“通过”评分,并且不这样做被认为是共济失调的。在单独的一组小鼠(n=8)中测试每种剂量或剂量组合。大鼠[1]对于大鼠中的DOI头部抽搐实验,在DOI施用前120分钟口服施用载体或一定剂量的Pimavanserin。在观察之前立即施用DOIHCl(2.5mg/kgip)。注射DOI后,将每只大鼠置于空笼中并观察。记录第一次头部抽搐的潜伏期和5分钟内出现的头部抽搐次数。每只大鼠仅使用一次,每剂量组8至16只大鼠。
参考文献:
[1].VanoverKE,etal.PharmacologicalandbehavioralprofileofN-(4-fluorophenylmethyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)-N’-(4-(2-methylpropyloxy)phenylmethyl)carbamide(2R,3R)-dihydroxybutanedioate(2:1)(ACP-103),anovel5-hydroxytryptamine(2A)receptorinver
[2].VanoverKE,etal.A5-HT2Areceptorinverseagonist,ACP-103,reducestremorinaratmodelandlevodopa-induceddyskinesiasinamonkeymodel.PharmacolBiochemBehav.2008Oct;90(4):540-4.
2-胺基-5-(4-硝基苯磺酰)-噻唑物理化学性质
密度:1.1±0.1g/cm3
沸点:604.2±55.0°Cat760mmHg
分子式:C25H34FN3O2
分子量:427.555
闪点:319.2±31.5°C
精确质量:427.263519
PSA:44.81000
LogP:4.67
蒸汽压:0.0±1.7mmHgat25°C
折射率:1.576
储存条件:-20℃
2-胺基-5-(4-硝基苯磺酰)-噻唑安全信息
危害码(欧洲):Xi:Irritant;
2-胺基-5-(4-硝基苯磺酰)-噻唑英文别名
:Urea,N-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-(1-methyl-4-piperidinyl)-N'-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]-
:Unii-jz963p0dik
:1-(4-Fluorobenzyl)-3-(4-isobutoxybenzyl)-1-(1-methyl-4-piperidinyl)urea
:Nuplazid
:N-(1-methylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenylmethyl)-N'-(4-(2-methylpropyloxy)phenylmethyl)carbamide
:Pimavanserin
:N-(4-fluorophenylmethyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)-N'-(4-(2-methylpropyloxy)phenylmethyl)carbamide
:N-[(4-Fluorophenyl)Methyl]-N-(1-Methyl-4-piperidinyl)-N'-[[4-(2-Methylpropoxy)phenyl]Methyl]urea
:1-[(4-fluorophenyl)Methyl]-1-(1-Methylpiperidin-4-yl)-3-{[4-(2-Methylpropoxy)phenyl]Methyl}urea
:1-(4-Fluorobenzyl)-3-(4-isobutoxybenzyl)-1-(1-methylpiperidin-4-yl)urea
:N-(4-Fluorobenzyl)-N-(1-Methylpiperidin-4-yl)-N'-[[4-(2-Methylpropyloxy)phenyl]Methyl]carbaMide
:PIMAVANSERIN/1-(4-FLUOROBENZYL)-3-(4-ISOBUTOXYBENZYL)-1-(1-METHYLPIPERIDIN-4-YL)UREA
:1-(4-fluoro-benzyl)-3-(4-isobutoxy-benzyl)-1-(1-methyl-piperidin-4-yl)-urea
:N-(4-fluorobenzyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)-N'-(4-isobutoxybenzyl)carbamide
:Pimavamserin
:ACP-103
2-胺基-5-(4-硝基苯磺酰)-噻唑重点介绍
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抗感染药是可以杀死传染因子或抑制其传播的药物。抗感染药包括抗生素和抗菌药,抗真菌药,抗病毒药和抗原虫药。
2-AnJi-5-(4-XiaoJiBenHuangXian)-SaiZuo
2-胺基-5-(4-硝基苯磺酰)-噻唑
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: