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Réf. CatalogueS4147
| Poids moléculaire | 785.02 | Formule | C38H72N2O12.2H2O |
Stockage (À compter de la date de réception) | |
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| N° CAS | 117772-70-0 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
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| Synonymes | CP-62993 dihydrate | Smiles | CCC1C(C(C(N(CC(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)O)C)C)C)O)(C)O.O.O | ||
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In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(127.38 mM)
Ethanol : 100 mg/mL Water : 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 lexpérience)
Étape 2 : Saisir la formulation in vivo (Ceci est seulement le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny 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 dabord 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 dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue, lors de lajout précédent, est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie chaud peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| In vitro |
L'Azithromycin présente un spectre d'activité antimicrobienne similaire. L'Azithromycin est marginalement moins active que l'érythromycine in vitro contre les organismes Gram-positifs, bien que cela soit d'une signification clinique douteuse car les concentrations de susceptibilité se situent dans la plage des concentrations tissulaires d'Azithromycin réalisables. La CMI90 moyenne de l'Azithromycin contre les souches sensibles à l'érythromycine/βL-ve, les souches de Streptococcus et les souches NS (non sélectionnées pour la sensibilité antimicrobienne)/sensibles à l'érythromycine est respectivement de 0,63, 0,35 et <0,27 mg/L. En revanche, l'Azithromycin semble être plus active que l'érythromycine contre de nombreux agents pathogènes Gram-négatifs et plusieurs autres agents pathogènes, notamment Haemophilus influenza (CMI90, 1,34 mg/L), H. parainfluenzae (CMI90, 1 mg/L), Moraxella catarrhalis (CMI90, <0,1 mg/L), Neisseria gonorrhoeae (CMI90, 0,25 mg/L), Ureaplasma urealyticum, Bordetella spp (CMI90, 0,03-0,24 mg/L) et Borrelia burgdorferi. L'Azithromycin est également active contre les isolats cliniques de bactéries anaérobies Gram-positives cocci et Propionibacterium acnes avec des CMI90 de 2,3, 0,03 mg/L. Comme l'érythromycine et d'autres macromycin, l'activité de l'Azithromycin n'est pas affectée par la production de β-lactamase. Cependant, les organismes résistants à l'érythromycine sont également résistants à l'Azithromycin. |
Références |
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(données du https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Promoteur/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05972772 | Not yet recruiting | Infectious Disease|Therapeutics |
Lao-Oxford-Mahosot Hospital Wellcome Trust Research Unit|Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit |
March 20 2024 | Phase 2|Phase 3 |
| NCT05796362 | Not yet recruiting | Infectious Disease|Drug Effect|Clinical Infection |
Brigham and Women''s Hospital|Bill and Melinda Gates Foundation |
April 2023 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
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