Données techniques
| Formule | C36H56O8 |
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| Poids moléculaire | 616.83 | Numéro CAS | 16561-29-8 | ||||
| Solubilité (25°C)* | In vitro | DMSO | 100 mg/mL (162.11 mM) | ||||
| Ethanol | 100 mg/mL (162.11 mM) | ||||||
| Water | Insoluble | ||||||
| In vivo (Ajouter les solvants au produit individuellement et dans lordre.) |
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* <1 mg/ml signifie légèrement soluble ou insoluble. * Veuillez noter que Selleck teste la solubilité de tous les composés en interne, et la solubilité réelle peut différer légèrement des valeurs publiées. Ceci est normal et est dû à de légères variations dun lot à lautre. * Expédition à température ambiante (les tests de stabilité montrent que ce produit peut être expédié sans aucune mesure de refroidissement.) |
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Préparation des solutions mères
Activité biologique
| Description | Le PMA (Phorbol 12-myristate 13-acétate), un puissant activateur de PKC, est actif à des concentrations nanomolaires. Le Phorbol 12-myristate 13-acétate (PMA) induit la sphingosine-1-phosphate (S1P). Le PMA a une forte excitabilité sur la peau et les muqueuses. Une protection spéciale est requise lors de l'utilisation du PMA. Portez des gants et un masque pour éviter tout contact direct. |
|---|---|
| In vitro | Dans les cellules endothéliales, le PMA (Phorbol 12-myristate 13-acétate) augmente les niveaux d'ARNm et de protéines Thy-1, induit une régulation positive de Thy-1 et inhibe la formation de tubes capillaires et la migration des cellules endothéliales. |
| In vivo | Dans le modèle du poisson zèbre, le PMA (Phorbol 12-myristate 13-acetate) améliore initialement la migration des cellules endothéliales, activant ensuite la voie médiatisée par PKC-δ/Syk/NF-κB pour réguler positivement Thy-1, ce qui à son tour inhibe la migration des cellules endothéliales. |
Protocole (de référence)
| Test cellulaire : |
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| Étude animale : |
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Références
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Sellecks PMA chemical (Phorbol 12-myristate 13-acetate) A été cité par 82 Publications
| Neutrophil extracellular traps license macrophage production of chemokines to facilitate CD8+ T cell infiltration in obstruction-induced renal fibrosis [ Protein Cell, 2025, pwaf020] | PubMed: 39998389 |
| Granzyme B activated near-infrared-II ratiometric fluorescent nanoprobe for early detection of tumor response to immunotherapy [ Nat Commun, 2025, 16(1):8054] | PubMed: 40877261 |
| Simvastatin overcomes the pPCK1-pLDHA-SPRINGlac axis-mediated ferroptosis and chemo-immunotherapy resistance in AKT-hyperactivated intrahepatic cholangiocarcinoma [ Cancer Commun (Lond), 2025, 10.1002/cac2.70036] | PubMed: 40443016 |
| Unveiling the mechanisms of CEBPD-orchestrated TAM polarization through RGS2/PAR2 pathway and its impact on ICB efficacy in clear cell renal cell carcinoma [ J Immunother Cancer, 2025, 13(7)e010898] | PubMed: 40659446 |
| Dynamic phosphorylation of Fascin-1 orchestrates microglial phagocytosis and neurological recovery after spinal cord injury [ J Neuroinflammation, 2025, 22(1):121] | PubMed: 40281563 |
| The Hippo pathway kinase MST1 mediates a feedback loop to maintain NLRP3 inflammasome homeostasis [ Cell Rep, 2025, 44(8):116076] | PubMed: 40716062 |
| Rottlerin inhibits PKCδ to attenuate pulmonary fibrosis by suppressing NLRC4/ASC-mediated pyroptosis [ Phytomedicine, 2025, 146:157154] | PubMed: 40819638 |
| FTO-mediated the destabilization of RASGRF1 mRNA impedes thyroid cancer progression and suppresses macrophage M2 polarization [ Cell Biol Toxicol, 2025, 41(1):123] | PubMed: 40760370 |
| Targeting CCR5 with miltefosine as a therapeutic strategy for thrombocytopenia [ iScience, 2025, 28(5):112379] | PubMed: 40292315 |
| Ursolic acid ameliorates cerebral ischemia-reperfusion injury by inhibiting NF-κB/NLRP3-mediated microglia pyroptosis and neuroinflammation [ Front Pharmacol, 2025, 16:1622131] | PubMed: 40717974 |
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