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Réf. Catalogue: S1485
Structure chimique
| Cibles apparentées | CDK HSP PD-1/PD-L1 ROCK Wee1 DNA/RNA Synthesis Microtubule Associated Ras KRas Aurora Kinase |
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| Autre PLK Inhibiteurs | Volasertib (BI6727) BI 2536 Rigosertib Sodium (ON-01910) GSK461364 Onvansertib (NMS-1286937, NMS-P937) CFI-400945 Ro3280 SBE 13 HCl MLN0905 Centrinone (LCR-263) |
| Poids moléculaire | 424.47 | Formule | C22H20N2O5S |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 173529-46-9 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
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| Synonymes | N/A | Smiles | CC(=O)N(C1=CC=CC=C1C=CC2=CC=[N+](C=C2)[O-])S(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)OC | ||
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In vitro |
DMSO
: 12 mg/mL
(28.27 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
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In vivo |
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Étape 1 : Saisir les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant l'expérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter d'abord s'il n'y a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter d'abord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouterμL PEG300, mélanger et clarifier, puis ajouterμL Tween 80, mélanger et clarifier, puis ajouter μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, puis ajouter μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Note : 1. Veuillez vous assurer que le liquide est clair avant d'ajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous d'ajouter le(s) solvant(s) dans l'ordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de l'ajout précédent, est une solution claire avant de procéder à l'ajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
PLK1
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| In vitro |
HMN-214 is an oral prodrug that is rapidly converted to HMN-176. The in vitro data of this compound are scarce. However, HMN-176, active metabolite of this prodrug, shows potent and broad-spectrumanti-tumor activity against various cancer cells, including HeLa, PC-3, DU-145, MIAPaCa-2, U937, MCF-7, A549, and WiDr, with a mean IC50 value of 118 nM. HMN-176 is also cytotoxic to drug-resistant human and murine cell lines, including P388/CDDP, P388/VCR, K2/CDDP, and K2/VP-16, with IC50 values ranging from 143 nM–265 nM. In HeLa cells, HMN-176 (3 μM) blocks cell cycle at G2/M phase.
In Doxorubicin-resistant K2/ARS cells, HMN-176 inhibits cell growth with an IC50 value of 2 μM. HMN-176 (3 μM) down-regulates the expression of the multidrug resistance gene (MDR1), due to the disturbance of NF-Y transcription factor binding to the MDR1 promoter.
In human RPE1 and CFPAC-1 cells, HMN-176 (2.5 μM) delays satisfaction of the spindle assembly checkpoint. HMN-176 (250 nM–2.5 μM) inhibits meiotic spindle assembly and aster formationin Spisula oocytes. HMN-176 (2.5 μM) also inhibits aster microtubule formation from human centrosomes. These results indicate that the anti-tumor activity of HMN-176 is at least partially via disrupting centrosome-mediated MT assembly during mitosis.
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| In vivo |
HMN-214 is an oral pro-drug of HMN-176 with improved oral absorption. This compound (30 mg/kg) triggers no obvious neurotoxicity in mice. In mouse xenograft model of PC-3, A549, and WiDr cells, this compound (10 mg/kg–20 mg/kg) inhibits tumor growth.
In nude mice model bearing multidrug-resistant KB-A.1 cells, this compound (10 mg/kg–20 mg/kg) significantly suppresses MDR1 mRNA expression.
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Références |
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