SCOCO의 화학적 억제제는 다양한 메커니즘을 통해 작용하여 세포 대사 경로 내에서 그 기능을 방해할 수 있습니다. 포도당 수송체의 억제제로 알려진 플로레틴은 해당 작용의 주요 기질인 포도당의 세포 내 가용성을 감소시킴으로써 SCOCO를 간접적으로 억제할 수 있습니다. SCOCO는 해당 과정에 관여하기 때문에 포도당의 가용성이 감소하면 SCOCO의 활동에 필수적인 당분해 중간체가 결핍됩니다. 마찬가지로, 2-데옥시-D-글루코스는 헥소키나아제를 경쟁적으로 억제하여 해당 과정 중간체의 생성을 감소시켜 SCOCO의 기능을 제한합니다. 또한 로니다민은 헥소키나아제를 표적으로 하여 당분해 플럭스의 감소를 더욱 악화시키고 SCOCO의 당분해 역할을 간접적으로 억제합니다. 3-브로모피루베이트는 해당 효소를 알킬화 및 억제하여 해당 작용을 통한 대사 흐름을 감소시켜 SCOCO의 활동에 필요한 기질의 가용성을 감소시킵니다.
글리세랄데히드-3-인산 탈수소효소를 비가역적으로 억제하는 요오도아세테이트와 같은 화학 물질에 의한 당분해 경로의 다양한 효소 억제는 SCOCO가 활용할 수 있는 다운스트림 대사 산물의 형성을 방해하여 대사 기능을 간접적으로 억제합니다. 옥사메이트의 젖산 탈수소효소 억제는 세포 산화 환원 상태를 변화시키고 해당 작용에 필수적인 NAD+ 재생을 감소시켜 SCOCO의 활동을 저해할 수 있습니다. α-시아노-4-하이드록시신나메이트와 같은 화합물은 미토콘드리아 피루베이트 운반체를 억제하여 SCOCO의 대사 경로에 대한 피루베이트 가용성을 잠재적으로 감소시킵니다. 제니스테인에 의한 단백질 인산화 억제는 SCOCO와 상호 작용하는 대사 효소 및 단백질을 조절하는 인산화 역할로 인해 SCOCO를 간접적으로 억제할 수 있습니다. 퀘르세틴이 PI3K 신호를 억제하면 세포 에너지 균형과 대사 조절을 방해할 수 있으며, 이는 또한 기능적으로 대사에서 SCOCO의 역할을 억제할 수 있습니다. 마지막으로 로테논과 안티마이신 A와 같은 미토콘드리아 전자 수송 억제제는 ATP 가용성을 감소시키고 산화 환원 상태를 변화시켜 SCOCO 기능의 중심이 되는 대사 경로와 에너지 항상성에 영향을 미침으로써 간접적으로 SCOCO를 억제할 수 있습니다.
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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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Phloretin | 60-82-2 | sc-3548 sc-3548A | 200 mg 1 g | $63.00 $250.00 | 13 | |
플로레틴은 포도당 수송체(GLUT)를 억제하는 것으로 알려져 있습니다. SCOCO는 해당 작용에 관여하고 세포 대사의 구성 요소와 상호 작용하므로 포도당 수송을 억제하면 해당 작용 중간체의 가용성이 감소하여 대사 기질을 제한함으로써 SCOCO를 기능적으로 억제할 수 있습니다. | ||||||
2-Deoxy-D-glucose | 154-17-6 | sc-202010 sc-202010A | 1 g 5 g | $65.00 $210.00 | 26 | |
2-데옥시-D-글루코스는 헥소키나아제를 방해하여 해당 작용을 억제하는 포도당 유사체입니다. SCOCO는 해당 과정과 관련이 있으므로 헥소키나아제의 억제는 해당 과정 중간체의 감소로 이어져 SCOCO의 기능적 활성을 간접적으로 억제할 수 있습니다. | ||||||
Lonidamine | 50264-69-2 | sc-203115 sc-203115A | 5 mg 25 mg | $103.00 $357.00 | 7 | |
로니다민은 해당 과정의 시작에 중요한 효소인 헥소키나아제를 억제합니다. 헥소키나아제를 억제함으로써 로니다민은 SCOCO의 대사 기능에 필요한 해당 작용 중간체의 생성을 감소시켜 그 기능을 억제할 수 있습니다. | ||||||
Iodoacetic acid | 64-69-7 | sc-215183 sc-215183A | 10 g 25 g | $56.00 $97.00 | ||
요오도아세테이트는 해당 작용에서 글리세랄데히드-3-인산 탈수소효소(GAPDH)를 비가역적으로 억제합니다. SCOCO는 대사 경로에 관여하기 때문에 GAPDH를 억제하면 해당 과정의 흐름을 방해하여 SCOCO의 관련 대사 활동을 간접적으로 억제할 수 있습니다. | ||||||
Sodium dichloroacetate | 2156-56-1 | sc-203275 sc-203275A | 10 g 50 g | $54.00 $205.00 | 6 | |
디클로로아세테이트는 피루베이트 탈수소효소 활성을 자극하여 세포 대사를 해당 작용에서 산화적 인산화로 전환합니다. 이러한 변화는 SCOCO가 활용할 수 있는 대사 중간체를 감소시켜 해당 작용에서 SCOCO의 역할을 기능적으로 억제할 수 있습니다. | ||||||
Oxamic acid | 471-47-6 | sc-250620 | 25 g | $145.00 | ||
옥사메이트는 젖산 탈수소 효소(LDH)의 경쟁적 억제제입니다. LDH를 억제하면 NADH에서 NAD+의 재생이 감소하여 SCOCO가 활성화되는 해당 작용에서 산화 환원 상태와 대사 중간체를 변경하여 기능적 억제로 이어질 수 있습니다. | ||||||
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid | 28166-41-8 | sc-254923 | 2 g | $42.00 | 2 | |
이 화합물은 미토콘드리아 피루베이트 운반체를 억제하여 미토콘드리아 대사에 필요한 피루베이트의 가용성을 감소시켜 잠재적으로 대사 균형을 방해하고 대사 경로에서 SCOCO의 기능을 간접적으로 억제할 수 있습니다. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
제니스테인은 다양한 신호 전달 경로에 관여하는 단백질의 인산화를 억제할 수 있는 티로신 키나아제 억제제입니다. 인산화는 대사 효소와 단백질의 기능을 조절할 수 있기 때문에 인산화 상태와 다른 단백질과의 상호 작용을 변화시켜 SCOCO를 간접적으로 억제할 수 있습니다. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
케르세틴은 포스포이노시타이드 3-키나제(PI3K)를 억제하는 것으로 알려져 있습니다. 퀘르세틴은 PI3K를 억제함으로써 신진대사와 세포 에너지 균형을 조절하는 신호 경로를 변경하여 대사 맥락을 방해함으로써 SCOCO의 기능적 억제를 유도할 수 있습니다. | ||||||
Rotenone | 83-79-4 | sc-203242 sc-203242A | 1 g 5 g | $89.00 $254.00 | 41 | |
로테논은 미토콘드리아 복합체 I의 억제제로, 복합체 I을 억제함으로써 ATP의 가용성을 감소시키고 세포 에너지 상태를 변화시켜 대사 상호 작용에 영향을 미침으로써 SCOCO의 기능을 간접적으로 억제할 수 있습니다. |