기술 자료
| 화학식 | C24H25FNNaO4 |
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| 분자량 | 433.45 | CAS 번호 | 93957-55-2 | ||||
| 용해도 (25°C)* | 시험관 내(In vitro) | DMSO | 87 mg/mL (200.71 mM) | ||||
| Water | 1 mg/mL (2.3 mM) | ||||||
| Ethanol | Insoluble | ||||||
| 생체 내(In Vivo) (개별적으로 순서대로 용매를 제품에 첨가하십시오.) |
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* <1 mg/ml은 약간 용해되거나 불용해됨을 의미합니다. * Selleck은 모든 화합물의 용해도를 자체적으로 테스트하며, 실제 용해도는 게시된 값과 약간 다를 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며, 약간의 배치 간 변동으로 인해 발생합니다. * 실온 배송 (안정성 테스트 결과 이 제품은 냉각 조치 없이 배송될 수 있음을 보여줍니다.) |
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원액 준비
생물학적 활성
| 설명 | Fluvastatin Sodium은 무세포 분석에서 8 nM의 IC50으로 HMG-CoA reductase 활성을 억제합니다. | ||
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| 표적 |
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| 시험관 내(In vitro) | Fluvastatin은 철(II) 지지 리포솜 과산화에서 티오바르비투르산 반응성 물질의 형성을 12 μM의 IC50으로 현저하게 억제합니다. 1 μM에서 100 μM 범위의 Fluvastatin은 수용성 및 지용성 라디칼 생성기인 2,2'-아조비스 (2-아미디노프로판) 다이하이드로클로라이드와 2,2'-아조비스 (2,4-다이메틸발레로니트릴)에 의해 유도된 퍼옥실 라디칼 매개 리포솜 과산화를 억제합니다. Fluvastatin (4 mM) 및 그 대사 산물은 하이포잔틴-잔틴 산화효소 시스템에서 슈퍼옥사이드 음이온 소거 활성을 보이며, 펜톤 반응에서 생성되는 하이드록실 라디칼에 대한 강력한 소거 효과를 나타냅니다. Fluvastatin (8 μM) 및 그 대사 산물은 CHL/IU 세포에서 참조 항산화제인 아스코르빈산, 트롤록스, 프로부콜만큼 강력한 DNA 손상에 대한 보호 효과를 보입니다. Fluvastatin (100 nM)은 인간 대동맥 평활근 세포(hASMC)에서 Ang II 활성화 슈퍼옥사이드 음이온 형성의 용량 의존적 감소를 보입니다. |
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| 생체 내(In Vivo) | Fluvastatin (10 mg/kg/day)은 1.5% 콜레스테롤 함유 사료를 섭취한 토끼에서 혈청 지질 감소를 유도합니다. Fluvastatin (10 mg/kg/day)은 1.5% 콜레스테롤 함유 사료를 섭취한 토끼의 대동맥에서 조직 ACE를 유의하게 낮춥니다. Fluvastatin (10 mg/kg/day)은 1.5% 콜레스테롤 함유 사료를 섭취한 토끼에서 ACh 유도 이완의 억제를 유의하게 역전시킵니다. |
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| 특징 | 각 약물의 과산화 억제 정도는 부틸화하이드록시톨루엔 > Fluvastatin ≥ 프로부콜 ≥ 프라바스타틴 순이었다. |
프로토콜 (참조)
| 동물 연구: |
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참조
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고객 제품 검증

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데이터 출처 [ Nat Genet , 2013 , 45(9), 1013-20 ]

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데이터 출처 [ Nat Genet , 2013 , 45(9), 1013-20 ]

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데이터 출처 [ Biomark Res , 2013 , 1(1), 33 ]

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데이터 출처 [ , , Mol Cancer Ther, 2018, 17(8):1781-1792 ]
Sellecks Fluvastatin Sodium 인용됨 26 출판물
| Propafenone facilitates mitochondrial-associated ferroptosis and synergizes with immunotherapy in melanoma [ J Immunother Cancer, 2024, 12(11)e009805] | PubMed: 39581704 |
| Combinatorial treatment with statins and niclosamide prevents CRC dissemination by unhinging the MACC1-β-catenin-S100A4 axis of metastasis [ Oncogene, 2022, 41(39):4446-4458] | PubMed: 36008464 |
| Deciphering COVID-19 host transcriptomic complexity and variations for therapeutic discovery against new variants [ iScience, 2022, 25(10):105068] | PubMed: 36093376 |
| Gene signature associated with resistance to fluvastatin chemoprevention for breast cancer [ BMC Cancer, 2022, 22(1):282] | PubMed: 35296281 |
| In situ assessment of statins' effect on autophagic activity in zebrafish larvae cardiomyocytes [ Front Cardiovasc Med, 2022, 9:921829] | PubMed: 36465443 |
| Ultra-fast proteomics with Scanning SWATH [ Nat Biotechnol, 2021, 10.1038/s41587-021-00860-4] | PubMed: 33767396 |
| Intracellular cholesterol pools regulate oncogenic signaling and epigenetic circuitries in Early T-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia [ Cancer Discov, 2021, candisc.0551.2021] | PubMed: 34711640 |
| Computational analysis of cholangiocarcinoma phosphoproteomes identifies patient-specific drug targets [ Cancer Res, 2021, canres.0955.2021] | PubMed: 34551960 |
| Statin Drugs Plus Th1 Cytokines Potentiate Apoptosis and Ras Delocalization in Human Breast Cancer Lines and Combine With Dendritic Cell-Based Immunotherapy to Suppress Tumor Growth in a Mouse Model of HER-2 pos Disease [ Vaccines (Basel), 2020, 6;8(1):72] | PubMed: 32041347 |
| Delineation of cell death mechanisms induced by synergistic effects of statins and erlotinib in non-small cell lung cancer cell (NSCLC) lines. [ Sci Rep, 2020, 10(1):959] | PubMed: 31969600 |
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