血红蛋白μ抑制剂是一类与血红蛋白中含铁血红素基团发生特异性相互作用的化合物。血红蛋白是红细胞中的金属蛋白,负责将氧气从肺部输送到全身组织,并促进二氧化碳返回肺部进行呼出。血红蛋白的功能核心是其血红素基团,其中铁(Fe²⁺)在可逆的氧结合中起着关键作用。血红蛋白μ抑制剂的作用是阻止血红素中的铁离子与各种配体之间的相互作用,通常旨在破坏或改变金属蛋白发挥其正常功能的能力。这些抑制剂可以通过直接与铁原子结合或改变血红蛋白结构的构象来发挥作用,从而影响其氧亲和力或影响其与一氧化碳或一氧化氮等其他小分子的相互作用。血红蛋白μ抑制剂的结构特征通常具有螯合部分,对金属离子具有高亲和力,特别是那些与不同氧化态的铁结合的金属离子。此类化合物可通过稳定一种构象状态或干扰蛋白质的变构调节,选择性地抑制特定类型的血红蛋白,包括氧合或脱氧形式。此外,血红蛋白μ抑制剂会影响血红素铁的氧化还原状态,促进氧化(Fe²⁺到Fe³⁺)或阻止还原,从而影响血红蛋白参与电子转移或自由基淬灭等基本生物过程的能力。对血红蛋白μ抑制剂的研究有助于深入了解金属蛋白相互作用和复杂的配位化学,这些相互作用和化学是许多生物功能的基础。
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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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Hydroxyurea | 127-07-1 | sc-29061 sc-29061A | 5 g 25 g | $76.00 $255.00 | 18 | |
增加胎儿血红蛋白的浓度,从而干扰血红蛋白的异常聚合。 | ||||||
Methylene blue | 61-73-4 | sc-215381B sc-215381 sc-215381A | 25 g 100 g 500 g | $42.00 $102.00 $322.00 | 3 | |
将高铁血红蛋白还原为血红蛋白,从而影响细胞中血红蛋白形态的平衡。 | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
与原卟啉 IX 结合,可抑制铁的结合,从而可能影响血红蛋白的合成。 | ||||||
Bepridil | 64706-54-3 | sc-507400 | 100 mg | $1620.00 | ||
作为一种钙通道阻滞剂,它能影响可能与血红蛋白表达有关的细胞信号通路。 | ||||||
Tin Protoporphyrin IX dichloride | 14325-05-4 | sc-203452 sc-203452A sc-203452B | 5 mg 25 mg 1 g | $75.00 $258.00 $954.00 | 70 | |
抑制血红素加氧酶,可能影响血红素的供应和血红蛋白的功能。 | ||||||
Sodium stibogluconate | 16037-91-5 | sc-202815 | 1 g | $184.00 | 6 | |
一种锑化合物,可干扰各种细胞过程,可能会影响血红蛋白。 | ||||||
Toluidine Blue O | 92-31-9 | sc-206058 sc-206058A sc-206058C sc-206058B | 25 g 100 g 1 kg 250 g | $138.00 $258.00 $1275.00 $367.00 | 5 | |
能将血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,改变其携氧能力。 | ||||||
Butyric acid | 107-92-6 | sc-214640 sc-214640A | 1 kg 10 kg | $63.00 $174.00 | ||
因其在诱导基因表达(包括负责血红蛋白合成的基因)方面的作用而闻名。 | ||||||
Arsenic(III) oxide | 1327-53-3 | sc-210837 sc-210837A | 250 g 1 kg | $87.00 $224.00 | ||
干扰各种细胞过程,并可能导致蛋白质(包括血红蛋白)功能的改变。 | ||||||
Naphthalene | 91-20-3 | sc-215533 sc-215533A | 250 mg 5 g | $20.00 $36.00 | ||
会对红细胞造成氧化损伤,可能影响血红蛋白的稳定性和功能。 |