Date published: 2025-9-7

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Formoterol (CAS 73573-87-2)

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Numéro CAS:
73573-87-2
Masse Moléculaire:
344.41
Formule Moléculaire:
C19H24N2O4
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le tartrate de formotérol est un agoniste bêta2-adrénergique à longue durée d'action qui se lie aux récepteurs bêta2-adrénergiques des cellules musculaires lisses des voies respiratoires et les active. Cette activation entraîne la stimulation de l'adénylate cyclase qui, à son tour, augmente la production d'adénosine monophosphate cyclique (AMPc). Les niveaux élevés d'AMPc entraînent la relaxation des cellules musculaires lisses, ce qui conduit à la bronchodilatation. Le mode d'action de ce produit chimique peut impliquer le ciblage spécifique des récepteurs bêta2-adrénergiques, que l'on trouve principalement dans les poumons. En se liant à ces récepteurs, le tartrate de formotérol module efficacement le tonus des muscles lisses des voies respiratoires, ce qui permet d'augmenter le débit d'air et d'améliorer la fonction respiratoire. Au niveau moléculaire, l'interaction du tartrate de formotérol avec les récepteurs bêta2-adrénergiques entraîne l'activation de voies de signalisation intracellulaires qui aboutissent à la relaxation du muscle lisse bronchique. Ce mécanisme d'action fait partie intégrante de son rôle fonctionnel dans les applications expérimentales axées sur l'étude de la physiologie et de la pharmacologie respiratoires.


Formoterol (CAS 73573-87-2) Références

  1. L'inhalation conjointe de roflumilast, plutôt que de formotérol, et de fluticasone améliore plus efficacement l'asthme chez les souris asthmatiques.  |  Murad, HA., et al. 2017. Exp Biol Med (Maywood). 242: 516-526. PMID: 28056550
  2. L'association de formotérol et de propionate de fluticasone améliore la désacétylation des histones et les activités anti-inflammatoires dans les cellules épithéliales bronchiques exposées à la fumée de cigarette.  |  Ferraro, M., et al. 2017. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 1863: 1718-1727. PMID: 28483577
  3. Base structurelle et pharmacologique de l'induction de la biogenèse mitochondriale par le formotérol mais pas par le clenbutérol.  |  Cameron, RB., et al. 2017. Sci Rep. 7: 10578. PMID: 28874749
  4. Stimulation pharmacologique de la biogenèse mitochondriale à l'aide du formotérol, un agoniste des récepteurs β2-adrénorécepteurs approuvé par la Food and Drug Administration, pour le traitement des lésions de la moelle épinière.  |  Scholpa, NE., et al. 2019. J Neurotrauma. 36: 962-972. PMID: 30280980
  5. Efficacité comparative du budésonide/formotérol avec le budésonide, le formotérol ou le placebo pour la bronchopneumopathie chronique obstructive stable: A Meta-Analysis.  |  Tang, B., et al. 2019. Med Sci Monit. 25: 1155-1163. PMID: 30747109
  6. Le formotérol contrecarre l'effet inhibiteur de la fumée de cigarette sur la transactivation de la glissière de leucine induite par les glucocorticoïdes (GILZ) dans les cellules musculaires lisses bronchiques humaines.  |  Marchini, G., et al. 2019. Eur J Pharmacol. 850: 8-14. PMID: 30753866
  7. Disposition énantiosélective du (R,R)-formotérol, du (S,S)-formotérol et de leurs glucuronides respectifs dans l'urine après une dose unique inhalée et application au contrôle du dopage.  |  Jacobson, GA., et al. 2019. Drug Test Anal. 11: 950-956. PMID: 30865387
  8. Analyse post hoc de l'Holter ECG de l'Olodatérol et du Formotérol dans la BPCO modérée à très sévère.  |  Andreas, S., et al. 2020. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 15: 1955-1965. PMID: 32848381
  9. Régulation de la dynamique et de l'énergétique mitochondriales dans le tubule proximal rénal diabétique par le formotérol, agoniste des récepteurs β2-adrénergiques.  |  Cleveland, KH., et al. 2020. Am J Physiol Renal Physiol. 319: F773-F779. PMID: 32954853
  10. Les interactions au niveau du transcriptome entre le budésonide et le formotérol permettent de mieux comprendre le mécanisme d'action de l'association corticostéroïde inhalé/agoniste des récepteurs β 2 à longue durée d'action dans l'asthme.  |  Mostafa, MM., et al. 2021. Mol Pharmacol. 99: 197-216. PMID: 33376135
  11. Les nanoparticules de formotérol PLGA-PEG induisent la biogenèse mitochondriale dans les tubules rénaux proximaux.  |  Vallorz, EL., et al. 2021. AAPS J. 23: 88. PMID: 34169439
  12. Budésonide/formotérol versus salmétérol/fluticasone dans le traitement de l'asthme chez l'enfant: analyse de l'efficacité et de la sécurité.  |  Jiang, P., et al. 2021. J Comp Eff Res. 10: 1283-1289. PMID: 34668718
  13. Comment les résultats coût-efficacité changent dans l'environnement de la politique de santé en Chine: une évaluation économique du glycopyrrolate/formotérol pour le traitement de la BPCO.  |  Wang, L., et al. 2022. J Med Econ. 25: 356-366. PMID: 35184671
  14. L'agoniste des récepteurs β2-adrénergiques, le formotérol, rétablit l'homéostasie mitochondriale dans les lésions du tubule proximal rénal induites par le glucose par des voies intégrées distinctes.  |  Cleveland, KH. and Schnellmann, RG. 2023. Biochem Pharmacol. 209: 115436. PMID: 36720358
  15. Effets combinés in vitro des β2-agonistes salbutamol et formotérol dans les cellules musculaires squelettiques.  |  Piribauer, M., et al. 2023. Toxicol Lett. 378: 10-18. PMID: 36822333

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Formoterol, 100 mg

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100 mg
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