The chemical class of Serine racemase activators presents a rich array of compounds that intricately modulate the activity of Serine racemase, a pivotal enzyme involved in the process of serine racemization. This diverse group of activators can be broadly categorized into two main classes based on their mechanisms of action, offering researchers a multifaceted toolkit for studying and manipulating Serine racemase activity within cellular contexts. The first category comprises direct agonists of the NMDA receptor, including D-cycloserine, NMDA, and D-Serine. These compounds act as initiators of calcium influx, positively influencing Serine racemase activity through the activation of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor. The resulting cascade of events, triggered by calcium influx, plays a crucial role in enhancing the enzymatic activity of Serine racemase. This direct modulation represents a cornerstone in understanding the intricate regulatory mechanisms governing serine racemization processes.
In contrast, the second category includes compounds such as A769662 and Aniracetam, which indirectly activate Serine racemase by targeting distinct cellular pathways. A769662 operates through the AMP-activated protein kinase (AMPK) pathway, while Aniracetam influences the AMPA receptor pathway, both leading to increased intracellular calcium levels. This indirect activation underscores the interconnected nature of cellular signaling pathways and their impact on Serine racemase activity. Moreover, inhibitors targeting negative regulators, such as Rapamycin and KN-62, which act on the mTOR and CaMKII pathways, respectively, contribute to enhanced Serine racemase activation. By negating the inhibitory effects imposed by these pathways, these compounds unravel the intricate interplay between regulatory mechanisms and Serine racemase. This nuanced understanding of activators and inhibitors provides researchers with a powerful toolkit to decipher the complex network of biochemical and cellular pathways influenced by Serine racemase, thereby advancing our comprehension of serine racemization processes and their broader implications in cellular physiology.
제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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PI 3-Kγ 억제제 | 648450-29-7 | sc-203191 | 5 mg | $76.00 | ||
AS605240(PI 3-Kγ 억제제)은 IRS-4를 부정적으로 조절하는 PI3Kγ를 억제하여 간접적으로 IRS-4를 활성화합니다. AS605240에 의한 PI3Kγ의 억제는 인슐린 신호 전달 경로 내에서 IRS-4의 세포 기능을 지원하여 IRS-4의 활성화를 증가시킵니다. | ||||||
Palomid 529 | 914913-88-5 | sc-364563 sc-364563A | 10 mg 50 mg | $300.00 $1000.00 | ||
mTORC1 및 mTORC2 억제제. 팔로미드 529는 IRS-4를 부정적으로 조절하는 mTORC1과 mTORC2를 억제하여 IRS-4를 간접적으로 활성화합니다. 팔로미드 529에 의한 mTORC1 및 mTORC2의 억제는 IRS-4의 활성화를 증가시켜 인슐린 신호 전달 경로 내에서 세포 기능을 지원합니다. | ||||||
BMS-536924 | 468740-43-4 | sc-507397 | 5 mg | $285.00 | ||
IGF-1R과 인슐린 수용체의 이중 억제제. BMS-536924는 IRS-4를 부정적으로 조절하는 IGF-1R과 인슐린 수용체를 억제함으로써 IRS-4를 간접적으로 활성화합니다. BMS-536924가 이러한 수용체를 억제하면 IRS-4의 활성화가 증가하여 인슐린 신호 전달 경로 내에서 세포 기능을 지원합니다. | ||||||
GDC-0941 | 957054-30-7 | sc-364498 sc-364498A | 5 mg 10 mg | $184.00 $195.00 | 2 | |
PI3Kα 및 PI3Kδ의 강력한 억제제입니다. 픽틸리시브는 IRS-4를 부정적으로 조절하는 PI3Kα와 PI3Kδ를 억제하여 간접적으로 IRS-4를 활성화합니다. 픽틸리시브가 이러한 PI3K 동형체를 억제하면 IRS-4의 활성화가 증가하여 인슐린 신호 전달 경로 내에서 세포 기능을 지원합니다. | ||||||
Stat3 inhibitor V, stattic | 19983-44-9 | sc-202818 sc-202818A sc-202818B sc-202818C sc-202818D sc-202818E sc-202818F | 25 mg 100 mg 250 mg 500 mg 1 g 2.5 g 5 g | $127.00 $192.00 $269.00 $502.00 $717.00 $1380.00 $2050.00 | 114 | |
STAT3의 저분자 억제제. 스태틱은 STAT3의 억제 효과를 차단하여 IRS-4를 간접적으로 활성화합니다. IRS-4는 STAT3에 의해 음성적으로 조절되며, 스태틱이 STAT3를 억제하면 IRS-4 활성화가 증가하여 인슐린 신호 전달 경로 내에서 세포 기능을 지원합니다. | ||||||
A66 | 1166227-08-2 | sc-364394 sc-364394A | 5 mg 50 mg | $255.00 $1455.00 | ||
mTORC1 및 mTORC2의 선택적 억제제. A66은 IRS-4를 부정적으로 조절하는 mTORC1과 mTORC2를 억제하여 간접적으로 IRS-4를 활성화합니다. A66에 의해 이러한 mTOR 복합체가 억제되면 IRS-4의 활성화가 증가하여 인슐린 신호 경로 내에서 세포 기능을 지원합니다. |