Date published: 2025-10-11

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ZIP1 활성제

일반적인 ZIP1 활성제에는 아연 CAS 7440-66-6, TPEN CAS 16858-02-9, 덱사메타손 CAS 50-02-2, 포스콜린 CAS 66575-29-9 및 레티노산(모두 트랜스 CAS 302-79-4)이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

ZIP1 활성제는 세포 내 아연 이온 조절에 중요한 단백질인 ZIP1 수송체의 활성에 간접적으로 영향을 미칠 수 있는 다양한 화합물을 포함합니다. 이러한 활성제는 ZIP1 단백질에 직접 결합하거나 변형하기보다는 광범위한 세포 메커니즘을 통해 역할을 수행하며, 결과적으로 ZIP1의 상향 조절 또는 활성 증가를 필요로 합니다. 이들은 아연 이온을 필요로 하는 세포 내 과정의 미묘한 요구에 반응하여 신체의 아연 항상성 유지에 필수적인 역할을 합니다.

이러한 활성제가 기능하는 한 가지 주요 방법은 세포 내 아연 농도를 변화시켜 ZIP1의 작용이 필요한 상태를 만드는 것입니다. 예를 들어, 아연 자체가 세포 외부에 존재할 때 세포 흡수를 촉진하고 이 금속 이온의 필수 균형을 유지하기 위해 ZIP1의 기능이 필요합니다. TPEN과 같은 킬레이트는 세포 내 아연 수치를 낮추고 세포는 ZIP1의 발현 또는 활성을 증가시켜 더 많은 아연을 흡수함으로써 이를 보상합니다. 반면에 피리치온과 같은 이오노포어는 세포막을 가로질러 아연 이온을 수송하여 ZIP1 조절과 관련된 반응을 간접적으로 유도합니다. 덱사메타손과 포스콜린을 포함한 이 카테고리의 다른 화합물은 세포 반응이나 신호 경로를 유발하여 아연 항상성 조절을 필요로 하는 반응을 일으킵니다. 이러한 조절은 ZIP1과 같은 아연 수송체의 활동을 통해 이루어집니다. 이러한 활성제는 광범위한 화학 구조와 기능을 나타내지만 모두 아연 평형 유지라는 공통점으로 수렴되어 이러한 화합물과의 직접적인 상호작용을 넘어 다양한 생리학적 맥락에서 ZIP1의 중요성을 강조합니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Zinc

7440-66-6sc-213177
100 g
$47.00
(0)

아연을 보충하면 세포 내 아연 수치가 변화하고 세포는 아연 항상성을 유지하기 위해 ZIP1 발현을 조절하여 반응합니다.

TPEN

16858-02-9sc-200131
100 mg
$127.00
10
(3)

킬레이트인 TPEN은 세포 내 아연을 고갈시켜 감소된 아연 수준을 보상하기 위해 ZIP1의 상향 조절을 일으킬 가능성이 있습니다.

Dexamethasone

50-02-2sc-29059
sc-29059B
sc-29059A
100 mg
1 g
5 g
$76.00
$82.00
$367.00
36
(1)

덱사메타손은 다양한 대사 및 스트레스 관련 경로에 영향을 미쳐 세포 내 아연 수치를 적절하게 유지하기 위해 ZIP1 발현에 변화를 일으킬 가능성이 있습니다.

Forskolin

66575-29-9sc-3562
sc-3562A
sc-3562B
sc-3562C
sc-3562D
5 mg
50 mg
1 g
2 g
5 g
$76.00
$150.00
$725.00
$1385.00
$2050.00
73
(3)

포스콜린은 세포 내 cAMP를 증가시킴으로써 다양한 유전자의 전사에 영향을 미치며, 잠재적으로 ZIP1의 상향 조절을 포함하여 cAMP 조절 과정에 아연을 사용할 수 있도록 합니다.

Retinoic Acid, all trans

302-79-4sc-200898
sc-200898A
sc-200898B
sc-200898C
500 mg
5 g
10 g
100 g
$65.00
$319.00
$575.00
$998.00
28
(1)

레티노산은 핵 수용체에 작용하여 세포 분화 또는 성장 과정에서 ZIP1을 포함한 다양한 유전자의 발현을 조절하여 아연 항상성을 조절합니다.

Sodium nitroprusside dihydrate

13755-38-9sc-203395
sc-203395A
sc-203395B
1 g
5 g
100 g
$42.00
$83.00
$155.00
7
(1)

산화질소 공여자인 이 화합물은 NO 신호를 통해 여러 세포 경로에 영향을 미치며, 혈관 확장 및 신경 전달과 같은 과정에서 아연 항상성을 유지하기 위해 ZIP1의 상향 조절을 유도할 가능성이 있습니다.