Date published: 2026-1-11

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PAPSS2 Inhibidores

Los inhibidores comunes de PAPSS2 incluyen, entre otros, clorato sódico CAS 7775-09-9, molibdato sódico CAS 7631-95-0, ácido etidrónico CAS 2809-21-4, nitrato sódico CAS 7631-99-4 y Foscarnet sódico CAS 63585-09-1.

Los inhibidores de la PAPSS2 son una clase de compuestos químicos que se dirigen específicamente a la 3'-fosfoadenosina 5'-fosulfato sintasa 2 (PAPSS2), una enzima implicada en la biosíntesis del donante universal de sulfato, la 3'-fosfoadenosina 5'-fosfosulfato (PAPS), e inhiben su actividad. PAPSS2 es una de las dos isoformas de la enzima responsable de catalizar la reacción de dos pasos que convierte el ATP y el sulfato inorgánico en PAPS. Esta molécula es esencial para las reacciones de sulfatación, que son fundamentales para la modificación de una amplia gama de biomoléculas, como proteínas, lípidos, hormonas y carbohidratos. Al proporcionar el grupo sulfato necesario para estas reacciones, la PAPSS2 desempeña un papel crucial en procesos celulares como la desintoxicación, la estabilización molecular y la formación de la matriz extracelular. Los inhibidores de PAPSS2 bloquean su capacidad para producir PAPS, interrumpiendo así los procesos de sulfatación y alterando las propiedades funcionales de las moléculas sulfatadas. La inhibición de PAPSS2 ofrece un enfoque útil para estudiar el impacto de la sulfatación en diversas vías bioquímicas y funciones celulares. Dado que la sulfatación afecta a una amplia variedad de moléculas, incluidas las implicadas en funciones estructurales, de señalización y metabólicas, la inhibición de PAPSS2 permite a los investigadores estudiar cómo la sulfatación reducida influye en procesos como el plegamiento de proteínas, la actividad enzimática y las interacciones moleculares. Los inhibidores de PAPSS2 también ayudan a diferenciar el papel específico de esta isoforma en comparación con PAPSS1, poniendo de relieve su expresión y función específicas de tejido en determinadas vías biosintéticas. El estudio de la inhibición de PAPSS2 arroja luz sobre el papel crítico de la producción de donantes de sulfato en el mantenimiento de la homeostasis celular y los mecanismos reguladores que controlan la sulfatación de biomoléculas a través de diversos sistemas biológicos.

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Nombre del productoNÚMERO DE CAS #Número de catálogoCantidadPrecioMENCIONESClasificación

Sodium chlorate

7775-09-9sc-212938
100 g
$59.00
1
(0)

El clorato puede actuar como un inhibidor competitivo de la absorción de sulfato en las células, limitando así el sustrato para PAPSS2.

Sodium molybdate

7631-95-0sc-236912
sc-236912A
sc-236912B
5 g
100 g
500 g
$56.00
$84.00
$322.00
1
(0)

Puede inhibir la activación del sulfato compitiendo con éste en su transportador, afectando así indirectamente a la función PAPSS2.

Foscarnet sodium

63585-09-1sc-205330
sc-205330A
1 g
5 g
$190.00
$676.00
(1)

Como análogo del pirofosfato, puede interferir con las enzimas que utilizan ATP, reduciendo potencialmente la actividad de PAPSS2.

Salicylic acid

69-72-7sc-203374
sc-203374A
sc-203374B
100 g
500 g
1 kg
$47.00
$94.00
$119.00
3
(1)

Puede interferir en las reacciones de sulfonación afectando a las sulfotransferasas, lo que a su vez podría afectar a la demanda de PAPSS2.

L-Methionine

63-68-3sc-394076
sc-394076A
sc-394076B
sc-394076C
sc-394076D
sc-394076E
25 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
10 kg
$34.00
$37.00
$57.00
$151.00
$577.00
$1103.00
(0)

El metabolismo de la metionina está relacionado con la disponibilidad de sulfato y puede modular la actividad de PAPSS2 indirectamente a través de cambios metabólicos.

Phenylbutazone

50-33-9sc-204843
5 g
$32.00
1
(0)

Puede disminuir la PAPS mediante la inhibición de las sulfotransferasas, reduciendo así potencialmente la actividad de la PAPSS2 debido a la reducción de la demanda.

Quercetin

117-39-5sc-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
(2)

La quercetina puede inhibir una serie de quinasas, afectando potencialmente a los procesos de fosforilación e indirectamente a la actividad de PAPSS2.