C14orf28 的抑制剂通过干扰对其活性至关重要的各种信号通路和细胞过程来发挥作用。针对激酶活性的化合物尤其有效,因为它们可以阻止磷酸化,而磷酸化是蛋白质功能的常见调节机制。例如,抑制 mTOR 信号转导会破坏对 C14orf28 正常运作至关重要的下游过程,从而导致其活性降低。同样,通过阻碍 PI3K/AKT 通路,抑制剂将阻止关键信号级联的激活,从而降低 C14orf28 的活性(如果它受该通路调控的话)。MEK/ERK途径是另一种常见的蛋白质功能调控途径;通过阻断MEK,可阻止ERK的后续激活,如果C14orf28是下游效应物,这可能会导致其活性降低。此外,针对特定 MAPK 通路(如 p38 或 JNK)的抑制剂可通过阻止其功能所需的信号传播来降低 C14orf28 的活性。
其他抑制剂则通过破坏细胞结构或阻断调节蛋白的作用来发挥作用。例如,如果 C14orf28 依赖于高尔基体的完整性,那么干扰这一细胞器的化合物就能有效抑制其活性。由于 C14orf28 是 G 蛋白偶联受体(GPCR)信号通路的一部分,因此通过干扰 Gs-α 亚基来抑制 G 蛋白信号也会导致其活性降低。此外,某些抑制剂阻断了钙-钙调蛋白的相互作用,也会导致 C14orf28 的下调,因为 C14orf28 对钙具有依赖性。
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展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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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 | |
酪氨酸激酶的抑制剂。鉴于 C14orf28 的功能需要酪氨酸激酶的活性,染料木素将导致其受到抑制。 |