Données techniques
| Formule | C52H88N10O15.2C2H4O2 |
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| Poids moléculaire | 1213.42 | N° CAS | 179463-17-3 | ||||
| Solubilité (25°C)* | In vitro | DMSO | 100 mg/mL (82.41 mM) | ||||
| Water | 100 mg/mL (82.41 mM) | ||||||
| Ethanol | Insoluble | ||||||
| In Vivo (Ajoutez les solvants au produit individuellement et dans lordre.) |
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* <1 mg/ml signifie légèrement soluble ou insoluble. * Veuillez noter que Selleck teste la solubilité de tous les composés en interne, et la solubilité réelle peut différer légèrement des valeurs publiées. Ceci est normal et est dû à de légères variations dun lot à lautre. * Expédition à température ambiante (les tests de stabilité montrent que ce produit peut être expédié sans aucune mesure de refroidissement.) |
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Préparation des solutions mères
Activité biologique
| Description | L'acétate de Caspofungin (MK-0991, L-743872) est un inhibiteur lipopeptidique antifongique de la -1,3-glucane synthase. | |
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| Cibles |
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| In vitro | L'acétate de caspofungine est le premier d'une nouvelle classe d'antifongiques qui inhibe la synthèse du bêta (1,3)-d-glucane, un composant essentiel de la paroi cellulaire des champignons filamenteux. Des études antérieures ont montré une activité in vitro de l'acétate de caspofungine en utilisant les méthodes de référence, microdilution ou macrodilution en bouillon, pour les tests de sensibilité antifongique des espèces de Candida établies par les directives du National Committee for Clinical Laboratory Standards de 1997 contre une variété d'espèces de Candida, y compris Candida krusei. Bien que l'acétate de caspofungine ne soit approuvé par la Food and Drug Administration que pour le traitement de l'aspergillose, il existe des informations montrant que de nombreuses espèces de Candida sont sensibles. La concentration minimale inhibitrice pour 90 % d'inhibition des espèces de Candida par l'acétate de caspofungine est la suivante : C. albicans 0,5 g/mL (plage, 0,25-0,5), C. glabrata 1,0 g/mL (plage, 0,25-2,0), C. tropicalis 1,0 g/mL (plage, 0,25-1,0), C. parapsilosis 0,5 g/mL (plage, 0,25-1,0) et C. krusei 2,0 g/mL (plage, 0,5-2,0) |
Protocole (de référence)
| Test cellulaire : |
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| Étude animale : |
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Références
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De Selleck Caspofungin (MK-0991) Acetate A été cité par 24 Publications
| Molecular landscape of the fungal plasma membrane and implications for antifungal action [ Nat Commun, 2025, 16(1):9125] | PubMed: 41087328 |
| Adaptive morphological changes link to poor clinical outcomes by conferring echinocandin tolerance in Candida tropicalis [ PLoS Pathog, 2025, 21(5):e1013220] | PubMed: 40424325 |
| Evolutionary dynamics in gut-colonizing Candida glabrata during caspofungin therapy: Emergence of clinically important mutations in sphingolipid biosynthesis [ PLoS Pathog, 2024, 20(9):e1012521] | PubMed: 39250486 |
| In vivo RNA sequencing reveals a crucial role of Fus3-Kss1 MAPK pathway in Candida glabrata pathogenicity [ mSphere, 2024, 9(11):e0071524] | PubMed: 39475321 |
| Diverse antifungal potency of terbinafine as a therapeutic agent against Exophiala dermatitidis in vitro [ Sci Rep, 2024, 14(1):27500] | PubMed: 39528542 |
| Generation of a Bovine Primary Enteroid-Derived Two-Dimensional Monolayer Culture System for Applications in Translational Biomedical Research [ J Vis Exp, 2024, (206).] | PubMed: 38647281 |
| Antiviral Activity of Micafungin and Its Derivatives against SARS-CoV-2 RNA Replication [ Viruses, 2023, 15(2)452] | PubMed: 36851666 |
| Comparison of continuous wave and pulsed mode plasma polymerization of glycidol for storage-stable coatings for biomolecule immobilization [ Plasma Process Polym, 2023, 10.1002/ppap.202200187] | PubMed: None |
| Comparison of continuous wave and pulsed mode plasma polymerization of glycidol for storage‐stable coatings for biomolecule immobilization [ Plasma Process Polym, 2023, 20:e2200187] | PubMed: None |
| Antiviral activity and mechanism of the antifungal drug, anidulafungin, suggesting its potential to promote treatment of viral diseases [ BMC Med, 2022, 20(1):359] | PubMed: 36266654 |
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