Date published: 2026-1-11

001 800-1338-3838

SCBT Portrait Logo
Seach Input

FAM18A 활성제

일반적인 FAM18A 활성화제에는 모넨신 A CAS 17090-79-8, 자스플라키놀라이드 CAS 102396-24-7, 에야레스타틴 I CAS 412960-54-4, 라트룬쿨린 B CAS 76343-94-7, 노코다졸 CAS 31430-18-9 등이 있지만 이에 국한되지 않습니다.

TVP23 A로 확인된 골지체 막 단백질인 FAM18A는 골지체 막 역학 및 소포 이동과 막 조직과 관련된 세포 과정에서 중요한 역할을 합니다. FAM18A의 활성화는 막 역학 및 관련 세포 과정에 영향을 미쳐 골지체 기능에 간접적으로 영향을 미치는 다양한 화학적 조절제와 복잡하게 연결되어 있습니다. 잠재적 활성화제의 한 그룹에는 각각 소포 이동을 방해하고 이온 항상성을 교란하며 PI3K를 억제하는 브레펠딘 A, 모넨신, 워트만닌과 같은 화합물이 포함됩니다. 이러한 작용은 골지막의 특성과 신호 경로를 변경하여 FAM18A를 간접적으로 활성화할 수 있습니다. 자스플라키놀리드 및 라트룬쿨린 B와 같은 액틴 세포골격 조절제와 노코다졸과 같은 미세소관 억제제 역시 세포골격 조절을 통해 골지막 역학에 영향을 미침으로써 FAM18A 활성화에 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

ER 관련 과정에 영향을 미치는 화합물(예: Eeyarestatin I, DBeQ, Geldanamycin)은 각각 ERAD 억제, p97/VCP 억제, Hsp90 억제를 통해 골지체 기능에 영향을 미침으로써 FAM18A를 간접적으로 활성화할 수 있습니다. 또한 GGTI-298 및 PP2와 같은 막 관련 과정의 억제제는 각각 막 관련 단백질의 프레닐화 및 Src 키나아제 활성을 조절하여 FAM18A에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 화학적 조절제와 FAM18A 간의 복잡한 상호 작용을 이해하면 골지체 내의 잠재적인 조절 메커니즘을 밝힐 수 있습니다. FAM18A의 활성화는 여러 경로와 세포 과정의 영향을 받는 역동적인 과정으로, 골지체 내의 막 역학 및 세포 항상성 유지에 기여하는 역할을 합니다.

더보기

제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Monensin A

17090-79-8sc-362032
sc-362032A
5 mg
25 mg
$155.00
$525.00
(1)

세포 내 이온 농도와 막 전위에 영향을 미치는 이오노포어. 모넨신은 이온 항상성을 교란하여 골지체 막 특성에 영향을 미치는 FAM18A의 잠재적 간접 활성화에 관여합니다. 모넨신은 세포 이온 역학에 영향을 미침으로써 골지체의 기능을 변화시키고, 결과적으로 골지체 막 과정 및 세포 내 이동과 관련된 FAM18A 활성을 조절할 수 있습니다.

Jasplakinolide

102396-24-7sc-202191
sc-202191A
50 µg
100 µg
$184.00
$305.00
59
(1)

세포 골격 역학에 영향을 미치는 액틴 중합 억제제. 자스플라키놀라이드의 잠재적 간접 활성화는 액틴 세포 골격을 조절하여 골지막 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 자스플라키놀라이드는 세포 골격 조직에 영향을 미침으로써 골지체 기능과 관련된 세포 과정에 영향을 미쳐 골지체 막 환경 내 FAM18A 활성에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

Eeyarestatin I

412960-54-4sc-358130B
sc-358130
sc-358130A
sc-358130C
sc-358130D
sc-358130E
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
500 mg
$114.00
$203.00
$354.00
$697.00
$1363.00
$5836.00
12
(1)

소포체 관련 단백질 분해 억제제(ERAD). 에야레스타틴 I은 ERAD 과정에 영향을 미쳐 FAM18A를 간접적으로 활성화하여 잠재적으로 골지막 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. ERAD 억제에서의 역할은 골지체 기능에 연결된 세포 경로를 조절하고 골지체 막 환경 내에서 FAM18A 활성화에 기여할 수 있습니다.

Latrunculin B

76343-94-7sc-203318
1 mg
$240.00
29
(1)

세포 골격 조직에 영향을 미치는 액틴 중합 억제제. 라트룬쿨린 B의 잠재적 간접 활성화는 액틴 세포 골격을 조절하여 골지막 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 라트룬쿨린 B는 세포 골격 조직에 영향을 미침으로써 골지체 기능에 관련된 세포 과정에 영향을 미쳐 골지체 막 환경 내에서 FAM18A를 간접적으로 활성화할 수 있습니다.

Nocodazole

31430-18-9sc-3518B
sc-3518
sc-3518C
sc-3518A
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
$59.00
$85.00
$143.00
$247.00
38
(2)

미세소관 중합 억제제는 세포 골격 조직에 영향을 미칩니다. 노코다졸은 미세소관 세포 골격을 조절하여 잠재적으로 골지막 역학에 영향을 미치는 FAM18A를 간접적으로 활성화할 수 있습니다. 노코다졸은 세포 골격 조직에 영향을 미침으로써 골지체 기능에 관련된 세포 과정에 영향을 미쳐 골지체막 환경 내에서 FAM18A를 간접적으로 활성화할 수 있습니다.

Cytochalasin D

22144-77-0sc-201442
sc-201442A
1 mg
5 mg
$165.00
$486.00
64
(4)

세포 골격 역학에 영향을 미치는 액틴 중합 억제제. 사이토칼라신 D의 잠재적 간접 활성화는 액틴 세포 골격을 조절하여 골지막 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 사이토칼라신 D는 세포 골격 조직에 영향을 미침으로써 골지체 기능에 관련된 세포 과정에 영향을 미쳐 골지체 막 환경 내에서 FAM18A를 간접적으로 활성화할 수 있습니다.

GGTI 298

1217457-86-7sc-361184
sc-361184A
1 mg
5 mg
$193.00
$838.00
2
(1)

막 관련 단백질에 영향을 미치는 게라닐게라닐전달효소 I(GGTase I) 억제제. GGTI-298은 막 관련 단백질의 프레닐화에 영향을 미치는 GGTase I을 억제하여 FAM18A를 간접적으로 활성화할 수 있습니다. 막 역학을 조절하는 역할은 골지체 기능에 영향을 미치고 골지체 막 환경 내에서 FAM18A 활성화에 기여할 수 있습니다.

Geldanamycin

30562-34-6sc-200617B
sc-200617C
sc-200617
sc-200617A
100 µg
500 µg
1 mg
5 mg
$39.00
$59.00
$104.00
$206.00
8
(1)

단백질 폴딩에 영향을 미치는 Hsp90 억제제. 겔다나마이신의 잠재적인 FAM18A 간접 활성화는 단백질 접힘과 막 관련 과정에 영향을 미치는 Hsp90을 억제하는 것과 관련이 있습니다. 겔다나마이신은 샤페론 매개 단백질 폴딩에 영향을 미침으로써 골지체 기능에 영향을 미치고 골지체 막 환경 내에서 FAM18A 활성화에 기여할 수 있습니다. Hsp90 억제와 FAM18A 활성화 사이의 상호 작용을 이해하면 골지체 내의 잠재적인 조절 메커니즘을 밝힐 수 있습니다.

PP 2

172889-27-9sc-202769
sc-202769A
1 mg
5 mg
$94.00
$227.00
30
(1)

세포 신호에 영향을 미치는 Src 계열 키나아제 억제제. PP2의 잠재적인 FAM18A의 간접 활성화는 막 관련 신호 전달 경로에 영향을 미치는 Src 키나아제 억제와 관련이 있습니다. 신호 캐스케이드를 조절하는 역할은 골지체 기능에 영향을 미치고 골지체 막 환경 내에서 FAM18A 활성화에 기여할 수 있습니다. Src 키나제 억제와 FAM18A 활성화 사이의 상호 작용을 이해하면 골지체 내의 잠재적인 조절 메커니즘을 밝힐 수 있습니다.

DBeQ

177355-84-9sc-499943
10 mg
$330.00
1
(0)

p97/VCP 억제제는 ER 관련 과정에 영향을 미칩니다. DBeQ의 잠재적인 FAM18A의 간접 활성화는 p97/VCP를 억제하여 ER 관련 과정과 골지막 역학에 영향을 미치는 것과 관련이 있습니다. ER 관련 과정을 조절하는 역할은 골지체 기능에 영향을 미치고 골지체 막 환경 내에서 FAM18A 활성화에 기여할 수 있습니다. p97/VCP 억제와 FAM18A 활성화 사이의 상호 작용을 이해하면 골지체 내의 잠재적인 조절 메커니즘을 밝힐 수 있습니다.