Date published: 2025-9-7

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STOML2 Inhibidores

Los inhibidores comunes de STOML2 incluyen, entre otros, la ciclosporina A CAS 59865-13-3, la espermina CAS 71-44-3, el nicorandil CAS 65141-46-0, el diazóxido CAS 364-98-7 y la 4-aminopiridina CAS 504-24-5.

Los inhibidores de STOML2 representan una clase química distintiva reconocida por su intrincada participación en la modulación de procesos celulares esenciales. Estos inhibidores están meticulosamente diseñados para interactuar con precisión y selectividad con STOML2, una proteína integral venerada por su participación multifacética en una amplia gama de funciones celulares. STOML2, un distinguido miembro de la familia de proteínas estomatinas, se expresa de forma ubicua en diversos tipos de células y tejidos, localizándose de forma prominente en la membrana celular. Su importancia radica en la orquestación de intrincados mecanismos reguladores de los canales iónicos, la homeostasis lipídica y diversas actividades celulares cruciales para la integridad celular. Los inhibidores de STOML2 presentan una arquitectura molecular única y distintiva que les confiere la capacidad de unirse selectivamente a STOML2. A través de este intrincado proceso de unión, adquieren la capacidad de influir, modular o perturbar las complejidades funcionales gobernadas por STOML2 en el medio celular. El diseño, la síntesis y el perfeccionamiento de los inhibidores de STOML2 requieren una comprensión profunda de la conformación tridimensional de la proteína, junto con sus interacciones dinámicas con una plétora de componentes celulares.

La importancia primordial de los inhibidores de STOML2 radica en su potencial para desentrañar las crípticas complejidades de los mecanismos celulares gobernados por la proteína. Al interferir delicadamente en los procesos mediados por STOML2, estos inhibidores abren una vía para escudriñar los matices moleculares que rigen diversos fenómenos fisiológicos dentro de las células. La síntesis de inhibidores de STOML2 encarna una meticulosa fusión de síntesis orgánica, modelado computacional y biología estructural para forjar compuestos adaptados para interactuar con precisión con la intrincada arquitectura de STOML2. En última instancia, el reino de los inhibidores de STOML2 ilumina nuevas vías para descifrar la compleja red de operaciones celulares orquestadas por STOML2.

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Nombre del productoNÚMERO DE CAS #Número de catálogoCantidadPrecioMENCIONESClasificación

Cyclosporin A

59865-13-3sc-3503
sc-3503-CW
sc-3503A
sc-3503B
sc-3503C
sc-3503D
100 mg
100 mg
500 mg
10 g
25 g
100 g
$62.00
$90.00
$299.00
$475.00
$1015.00
$2099.00
69
(5)

La activación de STOML2 se produce a través de la estabilización del potencial de membrana mitocondrial; la Ciclosporina A inhibe la apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial, que puede estabilizar el potencial de membrana mitocondrial, manteniendo así a STOML2 en un estado activado asociado a esta estabilización de membrana.

Spermine

71-44-3sc-212953A
sc-212953
sc-212953B
sc-212953C
1 g
5 g
25 g
100 g
$60.00
$192.00
$272.00
$883.00
1
(0)

La espermina estabiliza la membrana celular y puede interactuar con varios canales iónicos para estabilizar el potencial de membrana; esta estabilización podría ayudar a STOML2 a mantener su conformación activada, ya que está asociada a la estabilidad mitocondrial y de la membrana plasmática.

Nicorandil

65141-46-0sc-200995
sc-200995B
sc-200995A
sc-200995C
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
$57.00
$98.00
$240.00
$500.00
4
(1)

El nicorandil abre los canales de potasio sensibles al ATP, lo que conduce a la hiperpolarización de la membrana; esta acción puede apoyar la activación de STOML2, ya que puede mantener la integridad y la función mitocondrial donde STOML2 está activo.

Diazoxide

364-98-7sc-200980
1 g
$300.00
5
(1)

El diazóxido abre los canales de potasio sensibles al ATP, de forma similar al Nicorandil; promoviendo la hiperpolarización y potenciando potencialmente la activación de STOML2 al preservar la función mitocondrial.

4-Aminopyridine

504-24-5sc-202421
sc-202421B
sc-202421A
25 g
1 kg
100 g
$37.00
$1132.00
$120.00
3
(2)

La 4-aminopiridina bloquea los canales de potasio activados por voltaje, prolongando así los potenciales de acción; los potenciales de acción prolongados pueden potenciar la afluencia de calcio apoyando indirectamente la activación de STOML2 mediante el aumento de los niveles de calcio mitocondrial.

Pyruvic acid

127-17-3sc-208191
sc-208191A
25 g
100 g
$40.00
$94.00
(0)

El piruvato mejora el metabolismo mitocondrial y favorece la producción de ATP; el aumento de ATP puede estabilizar la función mitocondrial, necesaria para la activación de STOML2 y su papel en la dinámica mitocondrial.

Melatonin

73-31-4sc-207848
sc-207848A
sc-207848B
sc-207848C
sc-207848D
sc-207848E
1 g
5 g
25 g
100 g
250 g
1 kg
$64.00
$72.00
$214.00
$683.00
$1173.00
$3504.00
16
(2)

La melatonina está implicada en la regulación de la homeostasis mitocondrial; puede conducir a la preservación de la función mitocondrial, potenciando así potencialmente la activación de STOML2.

Zinc

7440-66-6sc-213177
100 g
$47.00
(0)

Se ha demostrado que los iones de zinc influyen en la función mitocondrial; pueden contribuir a apoyar la activación de STOML2 estabilizando las mitocondrias en las que STOML2 opera.

Resveratrol

501-36-0sc-200808
sc-200808A
sc-200808B
100 mg
500 mg
5 g
$60.00
$185.00
$365.00
64
(2)

El resveratrol favorece la función mitocondrial y puede desencadenar respuestas que conduzcan a una mayor biogénesis mitocondrial; esta acción puede favorecer la activación de STOML2 debido a su asociación mitocondrial.

Methylene blue

61-73-4sc-215381B
sc-215381
sc-215381A
25 g
100 g
500 g
$42.00
$102.00
$322.00
3
(1)

El azul de metileno contribuye al mantenimiento de la función de la cadena de transporte de electrones mitocondrial; este apoyo a la cadena de transporte de electrones puede ayudar a mantener una función mitocondrial adecuada, necesaria para la activación de STOML2.