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 producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
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Cyclosporin A | 59865-13-3 | sc-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 | |
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 | 71-44-3 | sc-212953A sc-212953 sc-212953B sc-212953C | 1 g 5 g 25 g 100 g | $60.00 $192.00 $272.00 $883.00 | 1 | |
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 | 65141-46-0 | sc-200995 sc-200995B sc-200995A sc-200995C | 50 mg 100 mg 250 mg 1 g | $57.00 $98.00 $240.00 $500.00 | 4 | |
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 | 364-98-7 | sc-200980 | 1 g | $300.00 | 5 | |
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 | 504-24-5 | sc-202421 sc-202421B sc-202421A | 25 g 1 kg 100 g | $37.00 $1132.00 $120.00 | 3 | |
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 | 127-17-3 | sc-208191 sc-208191A | 25 g 100 g | $40.00 $94.00 | ||
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 | 73-31-4 | sc-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 | |
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 | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
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 | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
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 | 61-73-4 | sc-215381B sc-215381 sc-215381A | 25 g 100 g 500 g | $42.00 $102.00 $322.00 | 3 | |
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. |