AATM抑制剂包括多种化学物质,这些物质可以通过各种间接机制调节AATM蛋白的活性。这些化合物与与AATM功能相关的不同细胞过程和途径相互作用,尽管它们并不直接靶向该蛋白质本身。列出的化学抑制剂包括抗氧化剂、代谢调节剂、自噬调节剂和激酶抑制剂,每种抑制剂都有独特的作用方式,最终可以影响AATM的活性。
这些抑制剂的范围从小有机分子,如N-乙酰半胱氨酸和二氯乙酸,它们可以影响细胞的氧化还原状态和代谢途径,到更有针对性的激酶抑制剂,如Wortmannin和LY294002,它们可以破坏特定的信号级联反应。自噬抑制剂如氯喹和3-甲基腺嘌呤可以影响细胞成分的周转和回收,这是AATM参与的一个过程。此外,像二甲双胍和白藜芦醇这样的化合物可以分别调节AMPK和SIRT1等酶的活性,从而对AATM相关途径产生次级影响。这些化学物质在复杂的细胞网络中运作,可以改变与AATM功能相关的信号途径、蛋白质相互作用和细胞状态的平衡。每种抑制剂独特的化学结构和特定的生化相互作用有助于其调节AATM蛋白在细胞内作用的能力。
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产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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N-Acetyl-L-cysteine | 616-91-1 | sc-202232 sc-202232A sc-202232C sc-202232B | 5 g 25 g 1 kg 100 g | $33.00 $73.00 $265.00 $112.00 | 34 | |
作为一种抗氧化剂,可补充细胞内的谷胱甘肽水平,从而减少氧化应激,间接调节 AATM 的活性。 | ||||||
Ebselen | 60940-34-3 | sc-200740B sc-200740 sc-200740A | 1 mg 25 mg 100 mg | $32.00 $133.00 $449.00 | 5 | |
一种硒有机化合物作为谷胱甘肽过氧化物酶的模拟物,可通过调节氧化应激间接影响 AATM 的功能。 | ||||||
Dichloroacetic acid | 79-43-6 | sc-214877 sc-214877A | 25 g 100 g | $60.00 $125.00 | 5 | |
抑制丙酮酸脱氢酶激酶,导致丙酮酸脱氢酶复合物活化,可改变细胞代谢并影响 AATM 活性。 | ||||||
Metformin | 657-24-9 | sc-507370 | 10 mg | $77.00 | 2 | |
一种可激活 AMP 激活蛋白激酶(AMPK)的降糖药,AMPK 可对 AATM 相关信号通路产生下游效应。 | ||||||
Autophagy Inhibitor, 3-MA | 5142-23-4 | sc-205596 sc-205596A | 50 mg 500 mg | $56.00 $256.00 | 113 | |
一种自噬抑制剂,可影响细胞降解过程,并可能影响 AATM 相关途径。 | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
磷酸肌酸 3- 激酶的强效抑制剂,可破坏与 AATM 相互作用的信号通路。 | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
另一种磷酸肌酸 3- 激酶抑制剂也能通过调节与 PI3K 相关的通路对 AATM 产生类似的影响。 | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | $65.00 $267.00 | 257 | |
c-Jun N 端激酶(JNK)的抑制剂可以改变涉及 AATM 的细胞信号通路。 | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
是丝裂原活化蛋白激酶激酶(MEK)的选择性抑制剂,可通过影响 MAPK/ERK 通路来影响 AATM。 | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
p38 MAP 激酶的一种特异性抑制剂,可以调节与 AATM 活性有关的细胞反应。 |