SRS16-86

SRS16-86

常用名:SRS16-86

CAS号:1793052-96-6

英文名:SRS16-86

中文别名:N/A

SRS16-86名称

英文名:SRS16-86
英文别名:更多

SRS16-86生物活性

描述:SRS16-86是铁下垂的有效抑制剂[1]。在体内,SRS16-86比Ferrostatin-1对代谢和血浆更稳定。SRS16-86可用于肾缺血再灌注损伤(IRI)和脊髓损伤(SCI)研究[2][3]。
相关类别:信号通路>>细胞凋亡>>Ferroptosis研究领域>>炎症/免疫
体外研究:SRS16-86(1µM;24小时;在存在或不存在erastin的情况下)抑制HT-1080细胞和NIH3T3细胞中的铁下垂[2]。
体内研究:SRS16-86(腹腔注射;2mg/kg;手术开始前15分钟)保护小鼠免受缺血-再灌注损伤(IRI)后功能性急性肾功能衰竭和结构器官损伤[2]。SRS16-86(腹腔注射;2mg/kg;4周)与[Nec-1+SfA]的双重联合治疗相比,[Nec-1+SfA]的联合治疗在预防肾性IRI方面优于[Nec-1+SfA]。添加16-86可降低IRI小鼠模型中血清尿素和血清肌酐的血浆水平[2]。SRS16-86(腹腔注射;15mg/kg;一天一次;7天)促进脊髓损伤后的功能恢复,降低大鼠受损脊髓中促炎细胞因子和炎性粘附因子的水平[3]。动物模型:肾缺血再灌注模型剂量:2mg/kg;手术开始前15分钟给药:腹腔注射;2mg/kg;手术开始前15分钟结果:对肾脏IRI有保护作用。动物模型:肾缺血再灌注模型剂量:2mg/kg给药:与Necrostatin-1/SanglifehrinA合用;2mg/kg;4周结果:进一步提高[Necrostatin-1/SanglifehrinA]联合治疗对肾IRI模型的保护作用。
参考文献:

[1].SamHofmans,etal.NovelFerroptosisInhibitorswithImprovedPotencyandADMEProperties.JMedChem.2016Mar10;59(5):2041-53.

[2].AndreasLinkermann,etal.Synchronizedrenaltubularcelldeathinvolvesferroptosis.ProcNatlAcadSciUSA.2014Nov25;111(47):16836-41.

[3].YanZhang,etal.FerroptosisinhibitorSRS16-86attenuatesferroptosisandpromotesfunctionalrecoveryincontusionspinalcordinjury.BrainRes.2019Mar1;1706:48-57.

SRS16-86物理化学性质

密度:1.3±0.1g/cm3
沸点:614.9±55.0°Cat760mmHg
分子式:C26H32N4O2
分子量:432.558
闪点:325.7±31.5°C
精确质量:432.252533
LogP:4.93
蒸汽压:0.0±1.8mmHgat25°C
折射率:1.656

SRS16-86英文别名

:Benzoicacid,3-[[(1Z)-5-pyrimidinylmethylene]amino]-4-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylamino)-,1,1-dimethylethylester
:2-Methyl-2-propanyl4-[(3s,5s,7s)-adamantan-1-ylamino]-3-[(Z)-(5-pyrimidinylmethylene)amino]benzoate
:SRS16-86

SRS16-86重点介绍

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细胞骨架是F-肌动蛋白,微管和中间丝(IF)的丝状网络,其由三种化学上不同的亚基之一,肌动蛋白,微管蛋白或几种IF蛋白中的一种组成。细胞骨架不仅可以帮助细胞保持其形状和内部组织,还可以提供机械支持,使细胞能够执行分裂和运动等基本功能。

SRS16-86

SRS16-86

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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