LDN193189

LDN193189

常用名:LDN193189

CAS号:1062368-24-4

英文名:LDN193189

中文别名:厚朴酚.木兰醇

LDN193189名称

中文名:4-(6-(4-(哌嗪-1-基)苯基)吡唑并[1,5-a]嘧啶-3-基)喹啉
英文名:4-[6-(4-piperazin-1-ylphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline
中文别名:厚朴酚.木兰醇
英文别名:更多

LDN193189生物活性

描述:LDN193189是BMP信号传导抑制剂,抑制ALK1,ALK2,ALK3和ALK6的IC50分别为0.8,0.8,5.3,16.7nM。
相关类别:信号通路>>TGF-beta/Smad信号通路>>TGF-β受体研究领域>>癌症
靶点:

IC50:5nM(ALK2),30nM(ALK3)[1]

体外研究:LDN-193189以比dorsomorphin更强的效力抑制BMP4介导的Smad1,Smad5和Smad8活化(IC50=5nM对470nM),同时保留200倍于BMP信号传导与TGF-β信号传导的选择性(TGF-β的IC50≥1,000)纳米)。LDN-193189有效抑制BMPI型受体ALK2和ALK3的转录活性(IC50分别为5nM和30nM),对激活素和TGF-βⅠ型受体ALK4,ALK5和ALK7的作用显着较弱(IC50≥与母体化合物相比,相对于AMP活化的蛋白激酶,PDGFR和MAPK信号传导途径,BMP信号传导的选择性增加(500nM)。LDN-193189阻断由组成型活性ALK2R206H或ALK2Q207D突变蛋白诱导的转录活性。这些发现表明LDN-193189可能影响BMP诱导的成骨细胞分化。事实上,即使在BMP刺激后12小时施用,LDN-193189也抑制BMP4对C2C12细胞中碱性磷酸酶活性的诱导,表明成骨分化需要持续的BMP信号传导活性[1]。
体内研究:在第一个实验中,在植入后7天肿瘤变得可触知后,每天两次腹膜内注射LDN-193189(3mg/kg)。对照载体和LDN-193189处理的小鼠之间的生长速率在前5周后没有显着差异,但是在处理后6和7周后检测到生长速率的差异。在第二个实验中,从PCa-118b肿瘤中分离细胞并皮下注射到SCID小鼠(每只小鼠1×106个细胞)中。在肿瘤可触知之前,在肿瘤细胞注射后5天将LDN-193189或载体应用于小鼠。通过肿瘤大小测量的这两组之间的平均生长速率的差异在治疗后6周和7周是显着的。在第7周研究结束时,肿瘤重量也显示出显着差异。肿瘤的X射线显示LDN-193189治疗组的肿瘤中异位骨体积和骨密度与对照组相比均降低[2]。来自肺动脉高压(PAH)大鼠的肺动脉平滑肌细胞(PASMCs)与西地那非和LDN-193189的共同孵育完全抑制了骨形态发生蛋白(BMPR2)和Cx40表达的抗增殖和上调。西地那非[3]。
激酶实验:将C2C12细胞以每孔2,000个细胞接种到96孔板中,在补充有2%FBS的DMEM中。用BMP配体和LDN-193189或载体将孔一式四份处理。在培养6天后,在50μLTris缓冲盐水和1%TritonX-100中收集细胞。将裂解物加入到96孔板中的对硝基苯基磷酸酯试剂中1小时,然后评估碱性磷酸酶活性(405nm处的吸光度)。使用与用于碱性磷酸酶测量的那些相同处理的重复孔,通过CellTiterAqueousOne(490nm处的吸光度)测量细胞活力和数量。
细胞实验:将生长的小鼠PASMC在含有0.3μgId1启动子荧光素酶报告基因构建体(BRE-Luc)和0.6μg表达组成型活性形式的BMPI型受体(caALK2,caALK3或caALK6)的质粒的六孔板中瞬时转染至50%汇合。,使用Fugene6。为了评估活化素和TGF-βI型受体功能,用0.3μgPAI1(纤溶酶原激活物抑制剂-1)启动子荧光素酶报告基因构建体(CAGA-Luc)与0.6μg表达I型组成型活性形式的质粒瞬时转染PASMCs。受体(caALK4,caALK5和caALK7)。对于两种报告质粒,使用0.2μgpRL-TKRenilla荧光素酶来控制转染效率。在转染后1小时开始,将PASMC与LDN-193189(2nM-32μM)或载体一起温育。通过双荧光素酶测定试剂盒,通过萤火虫与海肾荧光素酶活性的比率收获细胞提取物并定量相对启动子活性。
动物实验:小鼠[2]在第一个实验中,SCID小鼠植入MDA-PCa-118b肿瘤。在肿瘤达到可测量的大小7天后,给小鼠注射LDN-193189(3mg/kg)或每天两次腹膜内注射载体。每周测量肿瘤大小和体重。在处死前三天和一天给小鼠注射钙黄绿素。收集血液并称重肿瘤。使用OsteoMeasure分析系统将一部分肿瘤固定在甲醛中用于微型计算机断层扫描(microCT),或使用OsteoMeasure分析系统进一步脱钙用于骨组织形态学分析,或快速冷冻用于RNA制备。通过ELISA测定小鼠血清中的骨钙蛋白。在第二个实验中,首先用Accumax消化PCa-118b肿瘤,将分离的细胞接种过夜,以1:1的比例重悬于基质胶中,并皮下注射到SCID小鼠(1×106细胞/小鼠)中。注射后5天用LDN-193189处理小鼠。大鼠[3]雄性Sprague-Dawley(SD)大鼠,8周龄,体重200-220g,购自南京医科大学动物中心。将大鼠随机分配到七个实验组中的一个(每组n=6)。在自然12/12小时昼/夜循环下,大鼠可以自由获取食物和水。通过皮下注射到背部区域给予大鼠野百合碱(60mg/kg)。在血液动力学评估后,在研究的第28天收获动物的肺。西地那非组在给予MCT(60mg/kg)后每天接受西地那非的胃内给药。LDN-193189组每天胃内给予西地那非(50mg/kg)和腹膜内注射LDN-193189(10mg/kg)。在其他组中,给予相同体积的盐水。
参考文献:

[1].YuPB,etal.BMPtypeIreceptorinhibitionreducesheterotopic[corrected]ossification.NatMed,2008,14(12),1363-1369.

[2].LeeYC,etal.BMP4promotesprostatetumorgrowthinbonethroughosteogenesis.CancerRes,2011,71(15),5194-5203.

[3].YangL,etal.Sildenefilincreasesconnexin40insmoothmusclecellsthroughactivationofBMPpathwaysinpulmonaryarterialhypertension.IntJClinExpPathol.2014Jul15;7(8):4674-84.

LDN193189物理化学性质

密度:1.3±0.1g/cm3
分子式:C25H22N6
分子量:406.482
精确质量:406.190582
PSA:58.35000
LogP:1.81
外观性状:yellowtoorange
折射率:1.740
储存条件:?20°C
水溶解性:H2O:soluble5mg/mL,clear(warmed)

LDN193189MSDS

:LDN193189MSDS英文版

LDN193189安全信息

海关编码:29339900

LDN193189英文别名

:4-{6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl}quinoline
:4-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinolinehydrochloride
:DM-3189
:Quinoline,4-[6-[4-(1-piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-
:UNII-W69H5YQU9O
:cc-233
:S2618_Selleck
:LDN193189
:6-(4-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy)phenyl)-3-(pyridin-4-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine

LDN193189重点介绍

【LDN193189】凯途网LDN193189CAS号:1062368-24-4,LDN193189MSDS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LDN193189。

缩合剂是指缩合反应中所加的反应辅助剂。一般有起催化作用的缩合剂和缩合时与所生成的分离原子或原子团结合的缩合剂。前者如酯化反应中的酸催化剂、Friedl-Crafts反应中的三氯化铝等;后者如Wurtz-Fittig反应中金属钠等。 两个或多个有机化合物分子放出水、氨、氯化氢等简单分子而生成一个较大分子的反应,称为缩合反应。

LDN193189

LDN193189

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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