Les inhibiteurs de Mover sont une classe de composés chimiques spécifiquement conçus pour cibler et inhiber la fonction de Mover, une protéine impliquée dans la transmission synaptique et la communication neuronale. Mover, également connue sous le nom de TPRGL (Tetratricopeptide Repeat-Containing Rab8B-Like), est principalement associée aux terminaux présynaptiques, où elle joue un rôle dans la régulation de la libération des vésicules synaptiques et de la signalisation des neurotransmetteurs. Mover interagit avec des protéines synaptiques telles que la synaptotagmine et d'autres composants de la machinerie d'exocytose, modulant le taux et le moment de la libération des neurotransmetteurs en réponse à l'activité neuronale. En inhibant Mover, les chercheurs peuvent perturber ces processus présynaptiques clés, fournissant ainsi un outil pour étudier ses contributions spécifiques à la transmission synaptique, au trafic des vésicules et à la régulation des réseaux de signalisation neuronale. En bloquant Mover, les scientifiques peuvent étudier comment son inhibition affecte la dynamique des vésicules synaptiques, en se concentrant particulièrement sur les effets sur la libération des neurotransmetteurs, la plasticité synaptique et l'efficacité synaptique globale. Cette inhibition permet aux chercheurs d'étudier les effets en aval sur les circuits neuronaux, tels que les changements dans la force synaptique, les altérations dans la synchronisation des réseaux neuronaux et les impacts potentiels sur les processus d'apprentissage et de mémoire. En outre, les inhibiteurs de Mover permettent de comprendre comment Mover interagit avec d'autres protéines de la machinerie synaptique, mettant ainsi en lumière les réseaux de régulation complexes qui régissent la neurotransmission et l'organisation synaptique. Grâce à ces études, l'utilisation des inhibiteurs de Mover améliore notre compréhension des mécanismes présynaptiques, de la régulation de la libération des neurotransmetteurs et des implications plus larges de ces processus pour la fonction neuronale et l'activité cérébrale.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
(+)-Bicuculline | 485-49-4 | sc-202498 sc-202498A | 50 mg 250 mg | $80.00 $275.00 | ||
La bicuculline, un antagoniste des récepteurs GABA, pourrait indirectement affecter le rôle de Mover dans la modulation synaptique en altérant la transmission GABAergique. | ||||||
ω-Agatoxin IVA | 145017-83-0 | sc-302015 | 100 µg | $454.00 | ||
L'ω-Agatoxine IVA, un inhibiteur de canaux calciques, pourrait inhiber indirectement le Mover en affectant la transmission synaptique médiée par le calcium. | ||||||
Kynurenic acid | 492-27-3 | sc-202683 sc-202683A sc-202683B | 250 mg 1 g 5 g | $25.00 $56.00 $135.00 | 6 | |
L'acide kynurénique, un antagoniste des récepteurs d'acides aminés excitateurs, pourrait affecter indirectement Mover en modulant la transmission synaptique glutamatergique. | ||||||
D(−)-2-Amino-5-phosphonovaleric acid (D-AP5) | 79055-68-8 | sc-200434 | 5 mg | $95.00 | 2 | |
L'AP5, un antagoniste des récepteurs NMDA, pourrait indirectement inhiber la fonction de Mover dans les processus synaptiques médiés par les récepteurs NMDA. | ||||||
6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-Dione | 118876-58-7 | sc-478080 | 5 mg | $70.00 | 1 | |
Le sel disodique de 6-nitro-7-sulfamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, un antagoniste des récepteurs AMPA, pourrait potentiellement influencer le rôle de Mover dans la transmission synaptique médiée par les récepteurs AMPA. | ||||||
Amiloride | 2609-46-3 | sc-337527 | 1 g | $290.00 | 7 | |
L'amiloride, un bloqueur de canaux sodiques, pourrait indirectement inhiber la fonction de Mover dans les processus synaptiques dépendant du sodium. | ||||||
Riluzole | 1744-22-5 | sc-201081 sc-201081A sc-201081B sc-201081C | 20 mg 100 mg 1 g 25 g | $20.00 $189.00 $209.00 $311.00 | 1 | |
Le riluzole, connu pour moduler la neurotransmission glutamatergique, pourrait indirectement affecter le rôle de Mover dans la transmission synaptique et la plasticité. | ||||||