Indirubin-3′-oxime

Indirubin-3′-oxime

常用名:Indirubin-3′-oxime

CAS号:667463-82-3

英文名:Indirubin-3′-oxime

中文别名:N/A

Indirubin-3′-oxime名称

中文名:(2Z,3E)-3-(羟基亚氨基)-[2,3'-联吲哚啉亚基]-2'-酮
英文名:Indirubin-3′-oxime
英文别名:更多

Indirubin-3′-oxime生物活性

描述:靛玉红-3′-肟(IDR3O)是靛玉红的合成衍生物,是细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)和糖原合成酶激酶3β(GSK3β)的有效抑制剂。靛玉红-3′-肟直接抑制JNK的所有三种亚型(JNK1、JNK2和JNK3)的活性,IC50分别为0.8μM、1.4μM和1.0μM。靛玉红-3′-肟可通过激活软骨细胞中的Wnt/β-连环蛋白信号来促进身高增长[1][2][3]。
相关类别:信号通路>>干细胞及Wnt通路>>GSK-3信号通路>>细胞周期/DNA损伤>>CDK研究领域>>神经疾病信号通路>>MAPK/ERK信号通路>>JNK信号通路>>PI3K/Akt/mTOR信号通路>>GSK-3
靶点:

GSK-3β

JNK1:0.8μM(IC50)

JNK2:1.4μM(IC50)

JNK3:1μM(IC50)

CDK

体外研究:在小脑颗粒神经元(CGN)中,靛玉红-3′-肟阻断钾戒断诱导的c-Jun磷酸化,并以剂量依赖性方式阻止CGN凋亡[1]。靛玉红-3′-肟(IDR3O)(PC12细胞;10μM)显著阻止6OHDA诱导的核定位MEF2D表达的降低[2]。
体内研究:靛玉红-3′-肟(0.05或0.5 mg/kg;i、p。;每日2或10周)增强小鼠胫骨纵向生长,而骨厚度参数无不良变化[3]。动物模型:三周龄C57BL/6小鼠[3]剂量:0.05或0.5 mg/kg给药:腹腔注射。;结果:小鼠胫骨长度呈剂量依赖性增加。
参考文献:

[1].XieY,etal.Indirubin-3′-oximeinhibitsc-JunNH2-terminalkinase:anti-apoptoticeffectincerebellargranuleneurons.NeurosciLett.2004;367(3):355-359.

[2].HuS,etal.Indirubin-3-OximeEffectivelyPrevents6OHDA-InducedNeurotoxicityinPC12CellsviaActivatingMEF2DThroughtheInhibitionofGSK3β.JMolNeurosci.2015;57(4):561-570.

[3].ChoiS,etal.Indirubin-3′-oximestimulateschondrocytematurationandlongitudinalbonegrowthviaactivationoftheWnt/β-cateninpathway.ExpMolMed.2019;51(9):1-10.Published2019Sep12.

Indirubin-3′-oxime物理化学性质

分子式:C16H11N3O2
分子量:277.28
外观性状:固体
储存条件:2-8°C

Indirubin-3′-oxime安全信息

危害码(欧洲):Xn

Indirubin-3′-oxime英文别名

:MFCD02683594

Indirubin-3′-oxime重点介绍

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神经系统疾病,包括癫痫和肌张力障碍,可能涉及功能失调的皮质内抑制,并可能对改变它的治疗有反应。 帕金森病是一种神经退行性疾病,其特征是基底神经节中GABA活性增加和黑质纹状体中多巴胺的丧失,伴有僵硬,静止性震颤,步态加速步态和固定的无表情。 神经系统缺陷以及神经肌肉受累是线粒体疾病的特征,这些症状可对患者的生活质量产生巨大影响。

Indirubin-3′-oxime

Indirubin-3′-oxime

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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