Date published: 2025-11-24

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Inhibiteurs STOML2

Les inhibiteurs courants de STOML2 comprennent, entre autres, la cyclosporine A CAS 59865-13-3, la spermine CAS 71-44-3, le nicorandil CAS 65141-46-0, le diazoxide CAS 364-98-7 et la 4-aminopyridine CAS 504-24-5.

Les inhibiteurs de STOML2 représentent une classe chimique distinctive réputée pour son implication complexe dans la modulation de processus cellulaires essentiels. Ces inhibiteurs sont méticuleusement conçus pour interagir avec précision et sélectivité avec STOML2, une protéine intégrale vénérée pour son engagement à multiples facettes dans un large éventail de fonctions cellulaires. STOML2, un membre éminent de la famille des protéines stomatines, est exprimé de manière ubiquitaire dans divers types de cellules et de tissus, et se localise principalement dans la membrane cellulaire. Son importance réside notamment dans l'orchestration de mécanismes de régulation complexes relatifs aux canaux ioniques, à l'homéostasie lipidique et à diverses activités cellulaires cruciales pour l'intégrité de la cellule. Les inhibiteurs qui entrent dans la catégorie des inhibiteurs de STOML2 présentent une architecture moléculaire unique et distincte qui leur confère la capacité de se lier sélectivement à STOML2. Grâce à ce processus de liaison complexe, ils ont la capacité d'influencer, de moduler ou de perturber les complexités fonctionnelles régies par STOML2 dans le milieu cellulaire. La conception, la synthèse et le perfectionnement des inhibiteurs de STOML2 nécessitent une compréhension approfondie de la conformation tridimensionnelle de la protéine, ainsi que de ses interactions dynamiques avec une pléthore de constituants cellulaires.

L'importance primordiale des inhibiteurs de STOML2 réside dans leur potentiel à dévoiler les subtilités cryptiques des mécanismes cellulaires régis par la protéine. En interférant délicatement avec les processus médiés par STOML2, ces inhibiteurs ouvrent la voie à l'examen minutieux des nuances moléculaires qui régissent divers phénomènes physiologiques au sein des cellules. La synthèse des inhibiteurs de STOML2 représente une fusion méticuleuse de la synthèse organique, de la modélisation computationnelle et de la biologie structurale pour forger des composés conçus pour s'engager précisément dans l'architecture complexe de STOML2. En fin de compte, le domaine des inhibiteurs de STOML2 ouvre de nouvelles voies pour déchiffrer le réseau complexe d'opérations cellulaires orchestrées par STOML2.

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Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

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)

L'activation de STOML2 se produit par la stabilisation du potentiel de la membrane mitochondriale ; la cyclosporine A inhibe l'ouverture du pore de transition de perméabilité mitochondriale, ce qui peut stabiliser le potentiel de la membrane mitochondriale, maintenant ainsi STOML2 dans un état d'activation associé à cette stabilisation de la membrane.

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 spermine stabilise la membrane cellulaire et peut interagir avec divers canaux ioniques pour stabiliser le potentiel membranaire ; cette stabilisation pourrait aider STOML2 à maintenir sa conformation activée, car elle est associée à la stabilité des mitochondries et de la membrane plasmique.

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)

Le nicorandil ouvre les canaux potassiques sensibles à l'ATP, ce qui entraîne une hyperpolarisation de la membrane ; cette action peut soutenir l'activation de STOML2 car elle peut maintenir l'intégrité et la fonction mitochondriales là où STOML2 est actif.

Diazoxide

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

Le diazoxide ouvre des canaux potassiques sensibles à l'ATP, similaires au Nicorandil, favorisant l'hyperpolarisation et renforçant potentiellement l'activation de STOML2 en préservant la fonction mitochondriale.

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-Aminopyridine bloque les canaux potassiques voltage-dépendants, prolongeant ainsi les potentiels d'action ; les potentiels d'action prolongés peuvent augmenter l'influx de calcium soutenant indirectement l'activation de STOML2 par l'augmentation des niveaux de calcium mitochondriaux.

Pyruvic acid

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

Le pyruvate améliore le métabolisme mitochondrial et favorise la production d'ATP ; l'augmentation de l'ATP peut stabiliser la fonction mitochondriale, ce qui est nécessaire à l'activation de STOML2 et à son rôle dans la dynamique mitochondriale.

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 mélatonine est impliquée dans la régulation de l'homéostasie mitochondriale ; elle peut conduire à la préservation de la fonction mitochondriale, renforçant ainsi potentiellement l'activation de STOML2.

Zinc

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

Il a été démontré que les ions zinc influencent la fonction mitochondriale ; ils peuvent contribuer à soutenir l'activation de STOML2 en stabilisant les mitochondries où STOML2 opère.

Resveratrol

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

Le resvératrol soutient la fonction mitochondriale et peut déclencher des réponses conduisant à une biogenèse mitochondriale accrue ; cette action peut soutenir l'activation de STOML2 en raison de son association mitochondriale.

Methylene blue

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

Le bleu de méthylène contribue au maintien de la fonction de la chaîne de transport d'électrons des mitochondries ; ce soutien de la chaîne de transport d'électrons peut contribuer au maintien d'une fonction mitochondriale appropriée, nécessaire à l'activation de STOML2.