CB1活性化剤は、中枢神経系において重要な役割を果たすカンナビノイド受容体タイプ1(CB1)と相互作用するように設計されたユニークな化合物群です。これらの分子は、多様な構造を持ち、さまざまな生理学的プロセスを制御する重要な役割を果たす内因性カンナビノイド系を調節します。CB1活性化剤は、複雑なシグナル伝達経路に影響を与え、細胞応答への影響を示します。この化合物群は、内因性カンナビノイドから合成誘導体まで、構造的多様性を示します。特に、一部の化合物は内因性カンナビノイドを模倣する一方、他の化合物は明確な化学骨格を示す。この構造的多様性は、CB1活性化剤の適応性を強調し、CB1受容体と独特な方法で相互作用することを可能にする。CB1活性化剤は、CB1受容体に結合することで作用を発揮し、複雑な細胞内シグナル伝達事象を開始する。このクラスには、多様な薬理学的影響を持つ化合物が含まれ、疼痛調節やシナプス可塑性などのプロセスに影響を与える。神経伝達物質放出の調節能力は、細胞間コミュニケーションにおけるCB1活性化剤の機能的重要性を際立たせる。
一部のCB1活性化剤は神経保護特性を示し、興奮毒性緩和の可能性を示唆している。また、血管弛緩作用を示すものもあり、末梢系への影響を示している。CB1活性化剤の機能上の重要性は、さまざまな生理学的反応に影響を与える能力にあり、幅広い応用が可能である。CB1活性化剤の生物学的効果を解明するには、その分子動態を理解することが不可欠である。これらの化合物はCB1受容体と相互作用し、下流の細胞反応に影響を与える。CB1活性化剤クラスにおける構造的特徴と受容体結合動態の複雑なバランスが、その効力と持続効果に寄与している。まとめると、CB1活性化剤は、CB1受容体との相互作用を通じて多様な生理学的プロセスに影響を与える、多用途の化合物群である。この化合物群の構造的多様性と薬理学的意味合いにより、神経科学や細胞シグナル伝達における新たな経路の洞察をもたらす、魅力的な研究分野となっている。研究者がさらに深く掘り下げるにつれ、CB1活性化剤群における新たな薬理学的標的とメカニズムの発見という期待が、科学的探究を推進し続けている。
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製品名 | CAS # | カタログ # | 数量 | 価格 | 引用文献 | レーティング |
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Rimonabant | 168273-06-1 | sc-205491 sc-205491A | 5 mg 10 mg | $72.00 $160.00 | 15 | |
リモナバントはCB1受容体の選択的拮抗薬であり、エンドカンナビノイドシグナル伝達を阻害するユニークな能力を有する。その分子構造は、受容体の結合ポケットとの特異的な相互作用を可能にし、下流のシグナル伝達経路を阻害する構造変化をもたらす。この化合物は、受容体の脱感作とインターナリゼーションに影響を与え、神経回路における神経伝達物質の放出とシナプスの可塑性を調節する。 | ||||||
Magnolol | 528-43-8 | sc-204797 sc-204797A | 5 mg 25 mg | $42.00 $185.00 | 1 | |
マグノロールはCB1受容体のモジュレーターとして作用し、受容体の動態に影響を与える特定のアロステリック部位に対してユニークな親和性を示す。その分子間相互作用は、微妙なコンフォメーションの変化を促し、受容体の活性を高めたり弱めたりする。この化合物は興味深い反応速度を示し、受容体の活性化と脱感作の速度に影響を与える。さらに、その疎水性特性は膜透過を促進し、細胞内シグナル伝達経路や脂質相互作用に影響を与える。 | ||||||
Oleamide | 301-02-0 | sc-358696 sc-358696A sc-358696B sc-358696C sc-358696D | 10 mg 25 mg 50 mg 100 mg 500 mg | $60.00 $71.00 $122.00 $214.00 $627.00 | ||
オレアミドはCB1受容体と相互作用する魅力的な化合物で、水素結合と疎水性相互作用を通じて受容体のコンフォメーションを安定化させるユニークな能力を示す。その存在は受容体のシグナル伝達効率を調節し、下流の経路に影響を与える。この化合物の脂質様特性は、細胞膜への統合性を高め、膜流動性を変化させ、受容体の局在に影響を与える可能性がある。このような相互作用は、異なる生理学的反応を引き起こし、細胞内コミュニケーションにおけるその役割を示している。 | ||||||
Leelamine HCl | 1446-61-3 | sc-200375 sc-200375A | 10 mg 50 mg | $124.00 $530.00 | ||
リーラミン塩酸塩は、CB1受容体に関与する注目すべき化合物であり、受容体の活性化に大きく影響するイオン性相互作用や双極子-双極子相互作用を形成する能力を特徴としている。そのユニークな構造的特徴により、脂質二重膜を効率的に横断し、膜の動態や受容体へのアクセス性に影響を与える。さらに、リーラミン塩酸塩は、受容体とリガンドの結合動態を変化させ、シグナル伝達の結果や細胞応答を変化させる可能性がある。 | ||||||
ABN-CBD | 22972-55-0 | sc-203488A sc-203488B sc-203488 sc-203488C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $36.00 $143.00 $235.00 $541.00 | 1 | |
ABN-CBDは、疎水性相互作用と水素結合相互作用の組み合わせによってCB1受容体と相互作用し、その結合親和性を高める特徴的な化合物である。そのユニークなコンフォメーションは、受容体との選択的な結合を促進し、下流のシグナル伝達経路に影響を与える可能性がある。受容体のコンフォメーション状態を調節するこの化合物の能力は、シグナル伝達ダイナミクスを変化させ、複雑な生物系における細胞挙動や反応パターンに影響を及ぼす可能性がある。 | ||||||
Olvanil | 58493-49-5 | sc-201454 sc-201454A | 5 mg 25 mg | $47.00 $201.00 | 1 | |
オルバニルは、特異的な疎水性ポケットを形成し、ファンデルワールス相互作用に関与する能力を特徴とするCB1受容体とのユニークな結合プロファイルを示す。この化合物の構造的柔軟性により、受容体の活性化を安定化させるコンフォメーションをとることができ、アロステリックな調節に影響を与える。その速度論的特性は、受容体との迅速な会合と解離を示唆しており、細胞内シグナル伝達カスケードや受容体脱感作メカニズムに微妙な影響を及ぼす可能性がある。 | ||||||
CP-55,940 | 83002-04-4 | sc-200359 sc-200359A | 5 mg 25 mg | $185.00 $850.00 | 4 | |
CP-55,940は、CB1受容体に対して顕著な親和性を示し、複雑な水素結合と疎水性相互作用に関与して結合効果を高める。そのユニークな立体化学は、受容体を選択的に活性化し、異なるシグナル伝達経路を促進する。この化合物のダイナミックな立体構造の変化は、受容体との結合を長引かせ、神経伝達物質の放出や細胞応答メカニズムに対する下流の効果に影響を与える。この複雑な相互作用が、複雑な薬力学を際立たせている。 | ||||||
Arvanil | 128007-31-8 | sc-202065 | 5 mg | $150.00 | 1 | |
Arvanilは、特異的なファンデルワールス相互作用と静電的接触を形成する能力によって特徴づけられる、CB1受容体とのユニークな結合プロファイルを示す。この化合物は構造的に柔軟であるため、複数のコンフォメーションをとることができ、受容体の結合ポケット内での適合を最適化する。アルヴァニルの速度論的特性は、受容体の迅速な活性化を促進し、細胞内シグナル伝達カスケードの微妙な調節につながる。その異なる分子相互作用は、受容体のダイナミクスと機能的結果の複雑な景観に寄与している。 | ||||||
DEA | 150314-35-5 | sc-203024 | 5 mg | $56.00 | ||
DEAは疎水性相互作用と水素結合相互作用の組み合わせによりCB1受容体と相互作用し、親和性と選択性を高める。そのユニークな立体配置は、受容体内での効果的な空間配向を可能にし、効率的なシグナル伝達を促進する。また、酸ハライドとしての反応性により、求核攻撃メカニズムに関与し、下流の経路に影響を与える。このような分子の動的な相互作用が、受容体を介するプロセスにおける役割を形作っている。 | ||||||
(R)-Methanandamide | 157182-49-5 | sc-200792 sc-200792A | 5 mg 25 mg | $56.00 $175.00 | 1 | |
(R)-メタナンダミドは、受容体-リガンド複合体を安定化させる複数のファンデルワールス相互作用を形成する能力によって特徴づけられる、CB1受容体との特徴的な結合プロフィールを示す。そのキラルな性質は、受容体の活性化を高める特異的な配向に寄与する。さらに、この化合物は構造的に柔軟であるため、受容体のコンフォメーション変化に適応し、強固なシグナル伝達カスケードを促進する。このような分子ダイナミクスの相互作用は、機能的有効性にとって極めて重要である。 |