N-[4-(2-叔丁基苯磺酰基)苯基]-2,3,4-三羟基-5-(2-异丙基苄基)苯甲酰胺

N-[4-(2-叔丁基苯磺酰基)苯基]-2,3,4-三羟基-5-(2-异丙基苄基)苯甲酰胺

常用名:N-[4-(2-叔丁基苯磺酰基)苯基]-2,3,4-三羟基-5-(2-异丙基苄基)苯甲酰胺

CAS号:877877-35-5

英文名:TW-37

中文别名:N/A

名称

中文名:N-[4-(2-叔丁基苯磺酰基)苯基]-2,3,4-三羟基-5-(2-异丙基苄基)苯甲酰胺
英文名:N-[4-(2-tert-Butylphenylsulfonyl)phenyl]-2,3,4-trihydroxy-5-(2-isopropylbenzyl)benzamide
英文别名:更多

生物活性

描述:TW-37是一种有效的Bcl-2抑制剂,作用于Mcl-1,Bcl-2和Bcl-xL,Ki值分别为260,290和1110nM。
相关类别:信号通路>>细胞凋亡>>Bcl-2家族研究领域>>癌症
靶点:

Mcl-1:260nM(Ki)

Bcl-2:290nM(Ki)

Bcl-xL:1110nM(Ki)

体外研究:TW-37(TW37)是一种新型的非肽类小分子抑制剂,采用基于结构的设计策略设计。TW-37靶向Bcl-2中的BH3结合沟,其中促凋亡Bcl-2蛋白如Bak,Bax和Bid结合。在使用重组Bcl-2和Bcl-xL蛋白的基于荧光偏振的结合测定中,TW-37分别与Bcl-2和Bcl-xL结合,Ki值分别为290和1110nM。对于内皮细胞,TW-37的IC50为1.8μM,但在浓度高达50μM时对成纤维细胞没有细胞毒性作用。TW-37诱导的内皮细胞死亡的机制是细胞凋亡,这是由线粒体去极化和激活caspase-9和caspase-3介导的过程。通过共同暴露于肿瘤细胞分泌的生长因子环境,不能防止TW-37对内皮细胞凋亡的影响。抑制内皮细胞的血管生成潜力(即迁移和毛细血管发芽测定)和血管生成趋化因子CXCL1和CXCL8的表达是在亚凋亡TW-37浓度(0.005-0.05μM)下完成的[1]。TW-37是一种有效的Bcl-2和Mcl-1抑制剂。在使用重组Bcl-2,Bcl-xL和Mcl-1蛋白的基于荧光偏振的结合测定中,TW-37结合Bcl-2,Bcl-xL和Mcl-1,Ki值为290,1,110和260nM。分别为[2]。
体内研究:使用人源化脉管系统的鼠模型来研究TW-37(TW37)对体内人微血管内皮细胞的生物学效应。使用该模型,相比3和30mg/kgTW-37对载体对照,观察到总血管数量显着降低(P<0.05)。除了血管总数的减少之外,在治疗组中发生了异常数量的闭塞血管。通过计算完全阻塞的血管并确定它们的数量作为总血管数的百分比来评估血管闭塞的水平。与对照组相比,TW-37浓度介导了闭塞血管数量的显着增加[1]。
细胞实验:使用磺酰罗丹明B(SRB)细胞毒性测定。简言之,通过生长曲线分析确定细胞毒性测定的最佳细胞密度,每孔2×104至3×104个细胞。将HDMEC以每孔2.5×104接种在96孔板中并使其粘附过夜。将药物或对照在EGM2-MV中稀释并分层到细胞上,使其如图所示孵育数次。或者,将HDMEC与TW-37和0至100ng/mL重组人VEGF(rhVEGF)165或0至100ng/mL重组人CXCL8共培养。通过加入冷的三氯乙酸(10%终浓度)将细胞固定在平板上,并在4℃温育1小时。通过在1%乙酸中加入0.4%SRB并在室温下孵育30分钟来染色细胞蛋白。通过用1%乙酸洗涤除去未结合的SRB,并将板空气干燥。将结合的SRB在10mM无缓冲的Tris碱中重新溶解,并在酶标仪上在560nm处测定吸光度。将测试结果相对于初始平板密度和无药物对照标准化。每种条件从一式三份孔获得数据,并且代表至少三次独立实验[1]。
动物实验:小鼠[1]制造平均孔径为180μm的多孔聚L-乳酸支架(6×6×1mm)。就在植入之前,在1:1Matrigel/EGM2-MV混合物中用1×106HDMEC接种支架。用氯胺酮和甲苯噻嗪麻醉雄性严重联合免疫缺陷(SCID)小鼠(CB.17.SCID),并在每只小鼠的背部区域皮下植入两个支架。在移植后10天,每个处理6只小鼠用3mg/kg或30mg/kgTW-37(载体:PBS/吐温80/乙醇)或载体单独静脉内处理连续5天。在治疗期结束时,对小鼠实施安乐死,取出支架,在4℃下在10%缓冲甲醛中固定过夜,并安装在载玻片上。对因子VIII进行免疫组织化学,并且在每个支架的6个视野中计数微血管,并且在×200放大倍数下每个处理12个支架。或者,将切片用H&E染色并计数闭塞的血管。
参考文献:

[1].ZeitlinBD,etal.AntiangiogeniceffectofTW37,asmall-moleculeinhibitorofBcl-2.CancerRes.2006Sep1;66(17):8698-706.

[2].MohammadRM,etal.PreclinicalstudiesofTW-37,anewnonpeptidicsmall-moleculeinhibitorofBcl-2,indiffuselargecelllymphomaxenograftmodelrevealdrugactiononbothBcl-2andMcl-1.ClinCancerRes.2007Apr1;13(7):2226-35.

物理化学性质

密度:1.3±0.1g/cm3
沸点:723.7±60.0°Cat760mmHg
分子式:C33H35NO6S
分子量:573.699
闪点:391.5±32.9°C
精确质量:573.218506
PSA:132.31000
LogP:8.74
蒸汽压:0.0±2.4mmHgat25°C
折射率:1.631
储存条件:Storeat-20°C

英文别名

:N-[4-(2-tert-butylphenyl)sulfonylphenyl]-2,3,4-trihydroxy-5-[(2-propan-2-ylphenyl)methyl]benzamide
:Benzamide,N-[4-[[2-(1,1-dimethylethyl)phenyl]sulfonyl]phenyl]-2,3,4-trihydroxy-5-[[2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-
:2,3,4-Trihydroxy-5-(2-isopropylbenzyl)-N-(4-{[2-(2-methyl-2-propanyl)phenyl]sulfonyl}phenyl)benzamide
:N-{4-[(2-tert-butylphenyl)sulfonyl]phenyl}-2,3,4-trihydroxy-5-[2-(propan-2-yl)benzyl]benzamide
:N-[4-[[2-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]sulfonyl]phenyl]-2,3,4-trihydroxy-5-[[2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]benzamide
:TW-37

N-[4-(2-叔丁基苯磺酰基)苯基]-2,3,4-三羟基-5-(2-异丙基苄基)苯甲酰胺重点介绍

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中草药化学是指运用现代化学的理论和方法研究中草药化学成分的科学,中草药化学研究的对象是中草药中的化学成分,中草药所含化学成分很复杂,通常有糖类、氨基酸、蛋白质、油脂、蜡、酶、色素、维生素、有机酸、鞣质、无机盐、挥发油、生物碱、甙类等。每一种中草药都可能含有多种成分。

N-[4-(2-ShuDingJiBenHuangXianJi)BenJi]-2,3,4-SanQiangJi-5-(2-YiBingJiBianJi)BenJiaXianAn

N-[4-(2-叔丁基苯磺酰基)苯基]-2,3,4-三羥基-5-(2-異丙基芐基)苯甲酰胺

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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