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GNE-900

GNE-900

GNE-900

常用名:GNE-900

CAS号:1200126-26-6

英文名:GNE-900

中文别名:N/A

GNE-900名称

英文名:3-[4-(Piperidin-1-Ylmethyl)phenyl]-9h-Pyrrolo[2,3-B:5,4-C']dipyridine-6-Carbonitrile
英文别名:更多

GNE-900生物活性

描述:GNE-900是一种ATP竞争性、选择性和口服活性的ChK1抑制剂,ChK1和ChK2的IC50分别为0.0011和1.5µM。GNE-900消除G2-M检查点,增强DNA损伤,并诱导细胞凋亡。吉西他滨(HY-17026)和GNE-900给药显示出抗肿瘤活性[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>>细胞周期/DNA损伤>>检查点激酶(Chk)
靶点:

Chk1:0.0011μM(IC50)

Chk2:1.5μM(IC50)

体外研究:GNE-900(1µM;1-48小时)在HT-29型细胞中与吉西他滨(50nM)联合使用时,可诱导细胞凋亡并增加裂解的帕普的表达[1]。细胞凋亡分析[1]细胞系:HT-29细胞浓度:1µM培养时间:1-48小时结果:与吉西他滨(50nM)联合使用时,诱导细胞凋亡并增加裂解PARP的表达。
体内研究:GNE-900(2.5-40mg/kg;口服;一次)与吉西他滨(HY-17026)联用能降低肿瘤体积并增加脱氧核糖核酸损伤和γ-H2AX的表达水平在大鼠中[1]。动物模型:Sprague-Dawley大鼠(HT-29肿瘤异种移植)[1]剂量:2.5-40mg/kg(接受吉西他滨120mg/kg的剂量)给药:P.o。;结果:肿瘤体积减少,DNA损伤显著增强,γ-H2AX水平升高。
参考文献:

[1].BlackwoodE,etal.Combinationdrugschedulingdefinesa"windowofopportunity"forchemopotentiationofgemcitabinebyanorallybioavailable,selectiveChK1inhibitor,GNE-900.MolCancerTher.2013Oct;12(10):1968-80.

GNE-900物理化学性质

密度:1.3±0.1g/cm3
沸点:633.4±55.0°Cat760mmHg
分子式:C23H21N5
分子量:367.446
闪点:336.9±31.5°C
精确质量:367.179688
LogP:4.44
蒸汽压:0.0±1.9mmHgat25°C
折射率:1.727

GNE-900英文别名

:3-[4-(Piperidin-1-Ylmethyl)phenyl]-9h-Pyrrolo[2,3-B:5,4-C']dipyridine-6-Carbonitrile
:9H-Pyrrolo[2,3-b:5,4-c']dipyridine-6-carbonitrile,3-[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl]-
:3-[4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]-9H-pyrido[4',3':4,5]pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile
:GNE-900

GNE-900重点介绍

【GNE-900】凯途网GNE-900CAS号:1200126-26-6,GNE-900MSDS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GNE-900。

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。

GNE-900

GNE-900

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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