TAB3 激活剂是一组主要通过与 NF-κB 信号通路相互作用而间接增强 TAB3 功能活性的多种化学物质。白藜芦醇和姜黄素都是通过调节 NF-κB 通路来影响 TAB3 的活性;白藜芦醇是通过激活 SIRT1 导致 NF-κB 成分的去乙酰化来影响 TAB3 的活性,而姜黄素则抑制通路的上游,影响 TAB3 在 NF-κB 信号转导中的作用。DL-Sulforaphane 和(-)-没食子儿茶素没食子酸酯也有助于这种调节,其中 DL-Sulforaphane 以 Nrf2 通路为目标,从而与 NF-κB 信号交叉,而(-)-没食子儿茶素没食子酸酯则抑制 NF-κB 通路中的关键激酶。胡椒龙葵碱和山奈酚分别通过影响氧化应激途径和 MAPK 途径间接激活 TAB3,这两种途径都与 NF-κB 信号传导有重要的相互作用。这一系列相互作用凸显了影响 TAB3 活性的复杂通路网络,每种化合物都有助于增强 TAB3 在这个错综复杂的信号网络中的功能。
槲皮素、马齿苋内酯和无患子酸等化合物进一步加剧了这种复杂的相互作用。槲皮素能调节 PI3K/Akt 通路,这是 NF-κB 信号传导的另一个重要交汇点,从而影响 TAB3 的活性。Parthenolide 的作用是抑制上游的 NF-κB 信号传导,从而导致 TAB3 活性的补偿性增加。Anacardic acid 对组蛋白乙酰转移酶的抑制也会影响 NF-κB 信号转导,从而增强 TAB3 的活性。此外,Isoliquiritigenin、从啤酒花(Humulus lupulus)中提取的黄腐醇(Xanthohumol)和染料木素(Genistein)通过各自对 MAPK 通路、包括 NF-κB 在内的多种信号通路的调节以及对酪氨酸激酶的抑制,也有助于调节 TAB3。这些化合物通过对各种信号通路的靶向作用,共同促进了 TAB3 介导的功能的增强,突出了 TAB3 在细胞内动态和相互关联的信号通路中的核心作用。
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| 产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $80.00 $220.00 $460.00 | 64 | |
白藜芦醇可通过激活 SIRT1 增强 TAB3 的活性,而 SIRT1 可调节 NF-κB 信号传导。SIRT1 的激活会导致 NF-κB 通路中的成分去乙酰化,间接增强 TAB3 在这一信号级联中的作用。 | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $37.00 $69.00 $109.00 $218.00 $239.00 $879.00 $1968.00 | 47 | |
姜黄素通过抑制 NF-κB 通路间接激活 TAB3。姜黄素会调节 NF-κB 上游的各种成分,从而改变 TAB3 的活性,因为 TAB3 是 NF-κB 信号传导过程中的一个关键适配体。 | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $153.00 $292.00 $489.00 $1325.00 $8465.00 $933.00 | 22 | |
DL-Sulforaphane 通过调节与 NF-κB 信号交叉的 Nrf2 通路来增强 TAB3 的活性。Nrf2 的激活可导致氧化应激反应的变化,从而间接影响 TAB3 在 NF-κB 信号转导中的作用。 | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $43.00 $73.00 $126.00 $243.00 $530.00 $1259.00 | 11 | |
(-)-表没食子儿茶素没食子酸酯通过抑制NF-κB信号传导增强TAB3活性。由于TAB3参与NF-κB信号传导级联反应,因此通过调节该通路中的关键激酶,(-)-表没食子儿茶素没食子酸酯间接增强TAB3活性。 | ||||||
Piperlongumine | 20069-09-4 | sc-364128 | 10 mg | $107.00 | ||
胡椒龙葵碱通过调节氧化应激途径来激活 TAB3。这导致 NF-κB 信号的改变,由于 TAB3 在这一途径中的作用,间接增强了它的活性。 | ||||||
Kaempferol | 520-18-3 | sc-202679 sc-202679A sc-202679B | 25 mg 100 mg 1 g | $99.00 $216.00 $510.00 | 11 | |
堪非醇通过影响与 NF-κB 信号相关的 MAPK 通路来增强 TAB3 的活性。这种调节可间接导致 TAB3 在 NF-κB 通路中的活性增强。 | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $110.00 $250.00 $936.00 $50.00 | 33 | |
槲皮素通过调节与 NF-κB 信号交叉的 PI3K/Akt 通路间接激活 TAB3。这导致 TAB3 活性的改变,因为它在 NF-κB 信号转导中起着关键作用。 | ||||||
Parthenolide | 20554-84-1 | sc-3523 sc-3523A | 50 mg 250 mg | $81.00 $306.00 | 32 | |
帕替诺利通过抑制 NF-κB 信号增强了 TAB3 的活性。它作用于该途径的上游,导致补偿机制,从而提高 TAB3 在该途径中的活性。 | ||||||
Anacardic Acid | 16611-84-0 | sc-202463 sc-202463A | 5 mg 25 mg | $102.00 $204.00 | 13 | |
Anacardic acid 可通过抑制组蛋白乙酰转移酶间接激活 TAB3,从而影响 NF-κB 信号传导。这种抑制作用可导致 TAB3 在 NF-κB 通路中的活性增加。 | ||||||
Isoliquiritigenin | 961-29-5 | sc-255222 | 10 mg | $316.00 | 1 | |
异桔梗甙元通过调节 MAPK 通路来增强 TAB3 的活性。这影响了 NF-κB 信号传导,由于 TAB3 在这一途径中的作用,间接导致了 TAB3 活性的增加。 | ||||||