PI3Kδ-IN-11
PI3Kδ-IN-11
常用名:PI3Kδ-IN-11
CAS号:2413257-51-7
英文名:PI3Kδ-IN-11
中文别名:N/A
PI3Kδ-IN-11名称
英文名:PI3Kδ-IN-11
PI3Kδ-IN-11生物活性
描述:PI3Kδ-IN-11是一种高效、选择性的PI3Kδ抑制剂,其IC50值为27.5nm。PI3Kδ-IN-11剂量依赖性地阻断PI3K/Akt通路的活性。PI3Kδ-IN-11可用于研究B或T细胞相关的恶性肿瘤[1]。
相关类别:信号通路>>细胞凋亡>>细胞凋亡研究领域>>癌症信号通路>>PI3K/Akt/mTOR信号通路>>PI3K信号通路>>PI3K/Akt/mTOR信号通路>>AKT
靶点:
PI3Kδ:27.5nM(IC50)
体外研究:PI3Kδ-IN-11(化合物15c)(0-10μM;48小时)抑制Raji和Ramos,IC50分别为8.5μM和5.4μM【1】。PI3Kδ-IN-11(0.2-15μM;0-48小时)以剂量和时间依赖性的方式抑制Raji细胞的增殖[1]。PI3Kδ-IN-11(5μM;24小时)可触发10.78%的细胞凋亡[1]。PI3Kδ-IN-11(1-1000nM;24小时)剂量依赖性降低Akt的磷酸化(S473)[1]。细胞活力测定细胞系:Raji和Ramos【1】浓度:0-10μM孵育时间:48小时结果:IC50s分别为8.5μM和5.4μM抑制Raji和Ramos。细胞增殖试验细胞系:Raji【1】浓度:0.2、1、4、8、10和15μM培养时间:0、12、24、36、48小时结果:以剂量和时间依赖性方式抑制Raji细胞的增殖。凋亡分析细胞系:Raji【1】浓度:5μM孵育时间:24小时结果:触发细胞凋亡10.78%。WesternBlot分析细胞系:Raji【1】浓度:1、10、100、500和1000nM培养时间:24小时结果:Akt(S473)的磷酸化呈剂量依赖性降低,说明PI3K/Akt途径的活性被有效阻断。
参考文献:
[1].TengY,LiX,RenS,etal.DiscoveryofnovelquinazolinederivativesaspotentPI3Kδinhibitorswithhighselectivity.EurJMedChem.2020;208:112865.
PI3Kδ-IN-11物理化学性质
分子式:C27H21N5O
分子量:431.49
PI3Kδ-IN-11重点介绍
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细胞凋亡,有时称为程序性细胞死亡,是一种细胞自毁方法,用于在发育和衰老过程中去除旧的和受损细胞,以保护细胞免受外部干扰并维持体内平衡。细胞凋亡也作为防御机制发生,例如在免疫反应中或当细胞被疾病或有害物质损坏时。
PI3Kδ-IN-11
PI3Kδ-IN-11
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: