Epsilon-COP 的化学抑制剂会破坏其在细胞内的囊泡贩运功能。Brefeldin A 通过抑制 ARF(一种与 Epsilon-COP 相互作用以启动囊泡形成的 GTP 酶)来靶向 Epsilon-COP 。这种抑制作用会削弱 Epsilon-COP 在囊泡形成和维持过程中的作用。同样,杀球蛋白剂 A 通过直接抑制 GBF1 的 Sec7 结构域(GBF1 是 ARF1 的鸟嘌呤核苷酸交换因子)来影响 Epsilon-COP 的功能,而 GBF1 是 Epsilon-COP 在衣壳蛋白 I 囊泡形成过程中发挥功能所必需的。Exo1 的作用是抑制 ARF1 上的 GDP-GTP 交换,这一过程对于包括 Epsilon-COP 在内的衣壳蛋白复合体的组装至关重要,从而阻碍了 Epsilon-COP 促进的囊泡贩运过程。
其他化学物质通过靶向参与囊泡贩运的细胞机制的不同方面来干扰 Epsilon-COP 的功能。AG1478 通过靶向酪氨酸激酶间接抑制 Epsilon-COP 的功能,而酪氨酸激酶是影响囊泡贩运的信号通路的一部分。Dynasore通过抑制达纳明来破坏Epsilon-COP的功能,而达纳明对囊泡从高尔基体中分离至关重要,Epsilon-COP就在高尔基体中运行。Latrunculin A 和细胞松弛素 D 破坏了对囊泡运动和维持至关重要的肌动蛋白细胞骨架,从而削弱了 Epsilon-COP 促进囊泡有效贩运的能力。Nocodazole、Colchicine 和 Vinblastine 通过抑制聚合或诱导解聚来破坏微管动力学,从而抑制 Epsilon-COP 在微管依赖性囊泡运输中的作用。最后,紫杉醇(Paclitaxel)能稳定微管,防止微管解体,这对涉及 Epsilon-COP 的囊泡运输也至关重要;莫能菌素(Monensin)能破坏对囊泡酸化和维持至关重要的离子梯度,间接影响 Epsilon-COP 在囊泡形成中的功能。
関連項目
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展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | $30.00 $52.00 $122.00 $367.00 | 25 | |
Brefeldin A抑制ADP-核糖基化因子(ARF),后者是一种小GTP酶,与Epsilon-COP相互作用以形成囊泡。抑制ARF会破坏Epsilon-COP与膜的相互作用,从而抑制Epsilon-COP在囊泡运输中的作用。 | ||||||
Golgicide A | 1005036-73-6 | sc-215103 sc-215103A | 5 mg 25 mg | $187.00 $670.00 | 11 | |
杀球蛋白剂 A 通过靶向 GBF1 的 Sec7 结构域直接抑制衣壳蛋白复合物,GBF1 是 ARF1 的 GEF,而 Epsilon-COP 与之相互作用。这会导致衣壳蛋白复合物解体,从而抑制 Epsilon-COP 在衣壳蛋白 I(COPI)囊泡形成中的功能。 | ||||||
Exo1 | 461681-88-9 | sc-200752 sc-200752A | 10 mg 50 mg | $82.00 $291.00 | 3 | |
Exo1抑制ARF1上GDP与GTP的交换,而后者是包括Epsilon-COP在内的高尔基复合体组装所必需的。通过抑制这种交换,Exo1间接抑制了Epsilon-COP在囊泡运输中的作用。 | ||||||
Tyrphostin AG 1478 | 175178-82-2 | sc-200613 sc-200613A | 5 mg 25 mg | $94.00 $413.00 | 16 | |
AG1478是一种酪氨酸激酶抑制剂,可通过抑制EGF受体信号传导间接抑制Epsilon-COP,从而影响Epsilon-COP参与囊泡运输和膜动力学。 | ||||||
Dynamin Inhibitor I, Dynasore | 304448-55-3 | sc-202592 | 10 mg | $87.00 | 44 | |
Dynasore 可抑制参与囊泡从高尔基体裂解的 dynamin。由于 Epsilon-COP 参与囊泡的形成,因此抑制达纳明会间接破坏 Epsilon-COP 参与的囊泡贩运过程。 | ||||||
Latrunculin A, Latrunculia magnifica | 76343-93-6 | sc-202691 sc-202691B | 100 µg 500 µg | $260.00 $799.00 | 36 | |
拉曲秦A与肌动蛋白单体结合并阻止聚合,这对于维持细胞骨架完整性和囊泡运动至关重要。肌动蛋白动力学的破坏会通过损害囊泡运输来抑制Epsilon-COP的功能。 | ||||||
Cytochalasin D | 22144-77-0 | sc-201442 sc-201442A | 1 mg 5 mg | $145.00 $442.00 | 64 | |
细胞松弛素 D 通过封盖肌动蛋白丝的生长端来破坏肌动蛋白丝。由于 Epsilon-COP 参与依赖于细胞骨架的转运,这种破坏可抑制涉及 Epsilon-COP 的囊泡转运过程。 | ||||||
Nocodazole | 31430-18-9 | sc-3518B sc-3518 sc-3518C sc-3518A | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $58.00 $83.00 $140.00 $242.00 | 38 | |
诺考达唑破坏微管聚合,通过影响微管依赖性囊泡运输来间接抑制Epsilon-COP,而Epsilon-COP在囊泡连接和融合中发挥作用。 | ||||||
Colchicine | 64-86-8 | sc-203005 sc-203005A sc-203005B sc-203005C sc-203005D sc-203005E | 1 g 5 g 50 g 100 g 500 g 1 kg | $98.00 $315.00 $2244.00 $4396.00 $17850.00 $34068.00 | 3 | |
秋水仙碱与微管蛋白结合并抑制其聚合,从而破坏微管动力学。这可以抑制 Epsilon-COP,因为它参与细胞内微管依赖性囊泡运输。 | ||||||
Vinblastine | 865-21-4 | sc-491749 sc-491749A sc-491749B sc-491749C sc-491749D | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g | $100.00 $230.00 $450.00 $1715.00 $2900.00 | 4 | |
长春花碱与微管蛋白结合,阻止微管蛋白的组装,而微管蛋白的组装是 Epsilon-COP 参与运输过程所必需的,从而间接抑制 Epsilon-COP 在囊泡运输中的作用。 |