Date published: 2025-9-9

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Pazopanib Hydrochloride (CAS 635702-64-6)

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Noms alternatifs:
Votrient; Armala
Application(s):
Pazopanib Hydrochloride est un inhibiteur à cibles multiples
Numéro CAS:
635702-64-6
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
473.98
Formule Moléculaire:
C21H23N7O2S•HCl
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 chlorhydrate de pazopanib est une petite molécule inhibitrice qui agit comme un inhibiteur puissant et sélectif de la tyrosine kinase à cibles multiples. Il exerce son mécanisme d'action en se liant à plusieurs protéines kinases impliquées dans la prolifération des cellules tumorales et l'angiogenèse et en inhibant leur activité, notamment le récepteur du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGFR), le récepteur du facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGFR) et le récepteur du facteur des cellules souches (c-KIT). En ciblant ces voies de signalisation clés, le chlorhydrate de pazopanib perturbe la croissance et la survie des cellules tumorales, ainsi que la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui soutiennent la croissance de la tumeur. Le mécanisme d'action du chlorhydrate de pazopanib consiste à interférer avec les cascades de signalisation intracellulaires qui régulent la croissance, la survie et l'angiogenèse des cellules, ce qui conduit finalement à l'inhibition de la progression des tumeurs et des métastases. Le chlorhydrate de pazopanib peut avoir des effets antitumoraux et antiangiogéniques dans les modèles précliniques, ce qui le rend utile pour étudier les mécanismes moléculaires qui sous-tendent la progression du cancer et l'angiogenèse.


Pazopanib Hydrochloride (CAS 635702-64-6) Références

  1. Contrôle analytique des impuretés génotoxiques dans le processus de fabrication du chlorhydrate de pazopanib.  |  Liu, DQ., et al. 2009. J Pharm Biomed Anal. 50: 144-50. PMID: 19427156
  2. Contrôle analytique des impuretés de procédé dans le chlorhydrate de pazopanib par cartographie du devenir des impuretés.  |  Li, Y., et al. 2010. J Pharm Biomed Anal. 52: 493-507. PMID: 20189340
  3. Pazopanib pour le traitement de première ligne des patients atteints d'un carcinome rénal avancé et/ou métastatique: une évaluation technologique unique du NICE.  |  Kilonzo, M., et al. 2013. Pharmacoeconomics. 31: 15-24. PMID: 23329590
  4. Caractérisation des produits de dégradation forcée du chlorhydrate de pazopanib par UHPLC-Q-TOF/MS et prédiction de la toxicité in silico.  |  Patel, PN., et al. 2015. J Mass Spectrom. 50: 918-28. PMID: 26349647
  5. Sécurité et efficacité du traitement au pazopanib avant une néphrectomie planifiée dans le cas d'un cancer du rein à cellules claires métastatique.  |  Powles, T., et al. 2016. JAMA Oncol. 2: 1303-1309. PMID: 27254750
  6. Résultats des patients atteints d'un carcinome rénal métastatique à cellules non claires traités par le pazopanib.  |  Matrana, MR., et al. 2017. Clin Genitourin Cancer. 15: e205-e208. PMID: 27568124
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  8. Surveillance simultanée du pazopanib et de ses métabolites par UPLC-MS/MS.  |  Paludetto, MN., et al. 2018. J Pharm Biomed Anal. 154: 373-383. PMID: 29571135
  9. Utilisation de la modélisation pharmacocinétique basée sur la physiologie pour prédire les interactions médicamenteuses avec les aliments: Recommandations pour l'amélioration de la performance prédictive des modèles d'effets alimentaires de faible confiance.  |  Wagner, C., et al. 2021. AAPS J. 23: 85. PMID: 34142242
  10. Une revue des brevets sur les stratégies efficaces pour la synthèse totale du pazopanib, du régorafenib et du lenvatinib en tant que nouveaux inhibiteurs de la tyrosine kinase du récepteur anti-angiogénèse pour la thérapie du cancer.  |  Shiri, P., et al. 2022. Mol Divers. 26: 2981-3002. PMID: 35235141
  11. Dépôt d'une couche atomique à la surface d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour réduire l'accumulation de charges superficielles.  |  Gupta, S., et al. 2022. ACS Appl Mater Interfaces.. PMID: 35656880
  12. Préparation et caractérisation de systèmes d'administration de médicaments auto-nanoémulsifiants à quatre composants chargés de chlorhydrate de pazopanib et préconcentrés pour améliorer la solubilité et la dissolution.  |  Choi, SA., et al. 2022. Pharmaceutics. 14: PMID: 36145623
  13. Le dépistage des différences d'exposition précoce à l'état de jeûne avec des méthodologies in vitro peut être difficile: Expérience avec le système BioGIT.  |  Kostantini, C., et al. 2023. J Pharm Sci.. PMID: 36918113
  14. Méthylation régiosélective d'indazoles à l'aide du 2,2,2-trichlorométhylacétimidate de méthyle  |  Sudhakar Reddy Baddam a, N. Uday Kumar a, A. Panasa Reddy b, Rakeshwar Bandichhor a. 2013. Tetrahedron Letters. 54: 1661-1663.
  15. Conception, développement et évaluation d'un système d'administration de médicaments auto-microémulsifiant de pazopanib pour améliorer la vitesse de dissolution et le potentiel cytotoxique  |  Devender Kumar a, Sushama Talegaonkar b, Simrata Bedi c, Kiran Dubey a. 2023. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 80.

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Pazopanib Hydrochloride, 10 mg

sc-364564
10 mg
$107.00

Pazopanib Hydrochloride, 25 mg

sc-364564A
25 mg
$230.00