카스파제-9 활성화제는 내재적 세포 사멸 경로에서 중요한 개시 인자인 카스파제-9의 활성을 직간접적으로 조절하여 세포 사멸 캐스케이드를 조절하는 데 중추적인 역할을 하는 화합물 군을 나타냅니다. Z-LEHD-FMK 및 XIAP-BIR3와 같은 직접 활성화제는 카스파제-9의 촉매 부위를 표적으로 하여 카스파제-9의 활성을 억제하거나(Z-LEHD-FMK) 내인성 카스파제 억제제(XIAP-BIR3)를 모방합니다. 또한 PAC-1과 같은 전구체는 프로카스파제-9의 활성 형태로의 전환을 촉진하여 세포 사멸 캐스케이드를 시작함으로써 카스파제-9 활성화에 기여합니다. SMAC 모방체 LCL-161과 ABT-737과 같은 BH3 모방체로 예시되는 간접 활성화제는 카스파제 억제제와 프로-생존 단백질의 상호 작용에 영향을 미쳐 카스파제-9의 활성을 조절합니다. LCL-161은 XIAP를 길항하여 카스파제-9에 대한 억제 효과를 방출하는 반면, ABT-737은 항세포사멸 단백질을 억제하여 균형을 깨고 카스파제-9의 활성화를 촉진합니다. 에토포사이드와 베툴린산과 같은 화합물은 각각 DNA 손상과 미토콘드리아 외막 투과성(MOMP)을 유도하여 사이토크롬 c의 방출과 카스파제-9의 활성화를 유도합니다.
또한 Nutlin-3와 NS3694 같은 화학 물질은 각각 p53/MDM2 상호작용을 조절하고 Mcl-1을 억제하여 카스파제-9을 간접적으로 활성화합니다. 이러한 화합물은 세포 사멸 촉진 단백질의 발현을 조절하고 내재적 세포 사멸 경로에 영향을 미쳐 카스파제-9의 활성화를 촉진합니다. 또 다른 카스파제-9 활성화제인 로틀레린은 미토콘드리아의 완전성과 카스파제-9의 후속 활성화에 미치는 영향을 보여 주면서 MOMP를 유도합니다.
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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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Mitomycin C | 50-07-7 | sc-3514A sc-3514 sc-3514B | 2 mg 5 mg 10 mg | $65.00 $99.00 $140.00 | 85 | |
미토마이신 C는 세포 구성 요소와 선택적으로 상호 작용하여 DNA 가교를 형성하는 강력한 생체 환원제입니다. 이 약물의 독특한 메커니즘은 세포 환원 효소를 활성화하여 DNA의 구아닌 잔기를 표적으로 하는 반응성이 높은 형태로 변환하는 것입니다. 이러한 상호작용은 복제 및 전사 과정을 방해하여 세포 사멸 경로를 촉발합니다. 산화 스트레스를 유도하는 이 화합물의 능력은 세포 반응을 조절하는 역할을 더욱 강화합니다. | ||||||
Alsterpaullone | 237430-03-4 | sc-202453 sc-202453A | 1 mg 5 mg | $67.00 $306.00 | 2 | |
알스터펄론은 카스파제-9의 선택적 억제제로, 세포 사멸 신호 경로를 조절하는 특정 상호 작용에 관여합니다. 독특한 구조로 인해 카스파제-9의 활성 부위에 효과적으로 결합하여 효소의 형태를 변경하고 단백질 분해 활동을 억제할 수 있습니다. 이러한 카스파제-9의 기능 장애는 다운스트림 신호 캐스케이드에 영향을 미쳐 세포의 운명 결정에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 빠른 결합과 뚜렷한 해리 속도를 보여줌으로써 세포 사멸을 정밀하게 조절할 수 있는 잠재력을 보여줍니다. | ||||||
Embelin | 550-24-3 | sc-201555 sc-201555A | 10 mg 50 mg | $87.00 $332.00 | 5 | |
엠벨린은 카스파제-9의 조절자로서 작용하여 세포 사멸 과정에 영향을 미치는 독특한 결합 특성을 나타냅니다. 엠벨린의 분자 구조는 효소와의 특정 상호작용을 촉진하여 효소의 활동을 방해하는 형태 변화를 유도합니다. 이 화합물의 반응 동역학은 카스파제-9에 대한 주목할 만한 친화성을 보여주며, 다운스트림 신호 경로를 변경하는 독특한 억제 속도를 보여줍니다. 이러한 선택적 결합은 스트레스에 대한 세포 반응을 조절하는 데 있어 이 화합물의 역할을 강조합니다. | ||||||
Dihydrolipoic acid | 462-20-4 | sc-207581 sc-207581B sc-207581A sc-207581C | 25 mg 50 mg 100 mg 500 mg | $36.00 $68.00 $107.00 $383.00 | 5 | |
디하이드롤리포산은 효소 활성을 향상시키는 독특한 메커니즘을 통해 카스파제-9와 상호 작용합니다. 이 화합물은 반응성 티올 그룹의 형성을 촉진하여 효소의 활성 부위를 안정화시켜 촉매 효율을 높일 수 있습니다. 산화 환원 상태를 조절하는 능력은 세포 사멸 신호 캐스케이드에 영향을 미치며, 독특한 분자 상호 작용은 카스파제-9 활성화의 동역학을 변화시켜 세포의 운명 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Lonidamine | 50264-69-2 | sc-203115 sc-203115A | 5 mg 25 mg | $103.00 $357.00 | 7 | |
로니다민은 효소의 형태 역학을 변화시키는 능력이 특징인 카스파제-9와 독특한 상호 작용을 나타냅니다. 이 화합물은 특정 수소 결합과 소수성 상호 작용의 형성을 촉진하여 기질 결합 친화력을 향상시킵니다. 또한 로니다민이 국소 미세 환경에 미치는 영향은 pH를 조절하여 활성 부위의 중요 잔류물의 이온화 상태에 영향을 주어 전반적인 반응 동역학 및 세포 사멸 경로에 영향을 줄 수 있습니다. | ||||||
EM20-25 | 141266-44-6 | sc-221288 | 10 mg | $152.00 | ||
EM20-25는 주로 효소의 활성 형태를 안정화시키는 능력을 통해 카스파제-9에 대한 독특한 작용 메커니즘을 보여줍니다. 이 화합물은 효소의 촉매 효율을 향상시키는 특정 정전기적 상호 작용에 관여합니다. 또한 EM20-25는 주변 이온 환경에 영향을 미쳐 용해 역학을 변화시키고 기질의 접근성에 영향을 줄 수 있습니다. 이 효소의 독특한 구조적 특징은 세포 사멸 신호 경로의 미묘한 조절에 기여합니다. | ||||||
PAC 1 | 315183-21-2 | sc-203174 sc-203174A | 10 mg 50 mg | $129.00 $525.00 | 1 | |
PAC-1은 활성화되면 프로카스파제-9를 직접 활성화하여 활성 카스파제-9로의 전환을 촉진하는 전구 약물입니다. 활성 형태의 PAC-1은 다운스트림 기질을 직접 절단하여 세포 사멸을 촉진합니다. 이러한 카스파제-9의 직접 활성화는 PAC-1을 카스파제-9 수준에서 세포 사멸 경로에 직접 영향을 미칠 수 있는 독특한 화합물로 자리매김하게 합니다. | ||||||
Bcl-2 Inhibitor II, YC137 | 810659-53-1 | sc-221287 | 5 mg | $204.00 | 1 | |
Bcl-2 억제제 II인 YC137은 카스파제-9와 독특한 상호 작용 프로필을 보이며 효소의 형태 역학을 변화시키는 선택적 결합을 통해 카스파제-9의 활성화를 촉진합니다. 이 화합물은 국소 소수성 환경을 조절하여 효소의 기질 친화성을 향상시켜 보다 효율적인 촉매 작용을 촉진합니다. 또한 YC137의 독특한 구조적 모티프는 단백질과 단백질 간의 상호작용에 영향을 미쳐 세포 사멸 조절 네트워크와 세포 신호 캐스케이드에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Q-VD-OPH | 1135695-98-5 | sc-222230 | 5 mg | $782.00 | 5 | |
Q-VD-OPh는 광범위한 카스파제 억제제로서 카스파제-9를 직접 표적으로 하여 카스파제-9의 활성화와 그에 따른 세포 사멸 신호를 방지합니다. 카스파제-9 활성을 억제함으로써 세포 사멸을 효과적으로 억제하여 카스파제-9 매개 세포 사멸과 관련된 분자 메커니즘을 연구하는 데 유용한 도구가 됩니다. | ||||||
Prodigiosin | 82-89-3 | sc-202298 sc-202298A | 500 µg 2.5 mg | $362.00 $1249.00 | 5 | |
프로디지오신은 효소의 산화 상태에 영향을 미치는 독특한 산화 환원 특성을 통해 카스파제-9의 활성을 조절하는 놀라운 능력을 보여줍니다. 이 화합물은 특정 아미노산 잔기와 상호 작용하여 카스파제-9의 활성 형태를 안정화시키고 촉매 효율을 향상시킵니다. 또한 프로디지오신의 독특한 소수성 영역은 효소의 미세 환경을 변화시켜 기질 결합 동역학 및 다운스트림 세포 사멸 신호 경로에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. |