β-ディフェンシン113の化学的阻害剤は、タンパク質の構造と機能を損なう様々なメカニズムによって阻害効果を発揮する。例えば、塩化ベンザルコニウムは、β-ディフェンシン113と微生物膜との相互作用を破壊することができ、これは抗菌作用の重要な側面である。この化学物質は、タンパク質の膜活性特性を阻害し、抗菌作用を発揮する能力を阻害する。同様に、クロルヘキシジンはβ-ディフェンシン113の陽イオン部位に結合することができ、この部位は負に帯電した微生物細胞壁との相互作用に重要である。この結合は、タンパク質が抗菌効果を発揮するのを妨げ、その機能を阻害する。さらに、硝酸銀や塩化亜鉛のような化合物はβ-ディフェンシン113と相互作用し、沈殿や構造変化を引き起こし、膜結合能を変化させることでタンパク質の抗菌活性を阻害する。
次亜塩素酸ナトリウムや過酸化水素のような他の化学的阻害剤は、β-デフェンシン113のアミノ酸残基に酸化的損傷を引き起こし、その結果、タンパク質の活性部位で構造的・機能的破壊を引き起こす可能性がある。酸化的損傷はタンパク質の構造に変化をもたらし、微生物との結合や中和ができなくなる。エタノールやメタノールのような有機溶媒はβ-ディフェンシン113を変性させ、その機能に不可欠な二次構造や三次構造を失わせる。変性はタンパク質のアンフォールディングを引き起こし、その結果、抗菌特性を阻害する可能性がある。硫酸銅(II)はまた、凝集やコンフォメーション変化を引き起こし、機能喪失につながる可能性がある。一方、ホルムアルデヒドはβ-ディフェンシン113内の一級アミノ基を架橋し、その構造と機能に不可逆的な変化を引き起こす可能性がある。最後に、酢酸とフェノールはそれぞれ、局所のpHを変化させたり、タンパク質の完全性を破壊したりする可能性があり、どちらもタンパク質の構造維持能力と抗菌機能の低下につながる。
| 製品名 | CAS # | カタログ # | 数量 | 価格 | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorhexidine | 55-56-1 | sc-252568 | 5 g | $101.00 | 3 | |
クロルヘキシジンはβ-ディフェンシン113の陽イオン部位に結合し、タンパク質が負に帯電した微生物細胞壁と相互作用するのを妨げ、その機能を阻害する可能性がある。 | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
過酸化水素はβ-ディフェンシン113に酸化的損傷を与え、その構造的完全性を損ない、抗菌活性の阻害につながる。 | ||||||
Silver nitrate | 7761-88-8 | sc-203378 sc-203378A sc-203378B | 25 g 100 g 500 g | $112.00 $371.00 $1060.00 | 1 | |
硝酸銀はβ-ディフェンシン113に結合し、機能しない複合体の形成により、タンパク質の沈殿や不活性化を引き起こす可能性がある。 | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $45.00 $120.00 $185.00 | 3 | |
硫酸銅(II)は、β-ディフェンシン113の凝集やコンフォメーション変化を引き起こし、その結果、機能を失わせる可能性がある。 | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
塩化亜鉛はβ-ディフェンシン113に結合し、微生物膜への結合能力を変化させることにより、その抗菌活性を阻害する構造変化を誘導することができる。 | ||||||
FCM Fixation buffer (10X) | sc-3622 | 10 ml @ 10X | $61.00 | 16 | ||
ホルムアルデヒドは、β-ディフェンシン113内の一級アミノ基を架橋し、その構造と機能に不可逆的な変化をもたらす。 | ||||||
Acetic acid | 64-19-7 | sc-214462 sc-214462A | 500 ml 2.5 L | $62.00 $104.00 | 5 | |
酢酸は局所のpHを変化させ、β-ディフェンシン113の酸変性を引き起こし、その構造的完全性を破壊し、抗菌機能を阻害する。 | ||||||