血红蛋白θ激活剂包括多种化学物质,每种激活剂都能通过不同的生化途径增强血红蛋白θ的功能,从根本上影响氧气运输和红细胞生成。例如,以促进胎儿血红蛋白生成而闻名的羟基脲通过增加血红蛋白θ与胎儿血红蛋白亚基的结合,间接增强了血红蛋白θ的功能,从而优化了氧运输能力。同样,亚硝酸钠通过诱导高铁血红蛋白,优先与血红蛋白θ结合,巧妙地改变了血红蛋白θ在氧运输调节中的作用。异丙肾上腺素是一种 β 肾上腺素能激动剂,它通过提高环 AMP 水平来影响红细胞的新陈代谢和氧气释放,从而间接增强血红蛋白 θ 的活性。此外,乙酰苯肼和苯肼都会诱发溶血性贫血,引发血红蛋白θ水平的代偿性升高,这是人体适应性反应的一部分。
此外,5-羟甲基糠醛和原卟啉锌等化合物也会间接促进血红蛋白θ参与氧运输,前者能使血红蛋白稳定在高氧亲和性状态,后者则是血红素合成的抑制剂。氯化钴(II)通过诱导促红细胞生成素的产生,阿那格雷(Anagrelide)通过降低血小板计数,影响红细胞生成,间接导致血红蛋白θ表达的增强。地塞米松是一种糖皮质激素,同样会影响红细胞生成,从而有可能提高血红蛋白θ的水平。此外,二甲基己二酸二甲酯能交联血红蛋白的β链,它的应用表明有可能增强血红蛋白θ与其他血红蛋白亚基的相互作用。此外,雷帕霉素是一种 mTOR 抑制剂,在红细胞分化过程中发挥着微妙的作用,从而影响血红蛋白 θ 的表达。总之,这些激活剂通过独特的机制发挥作用,但它们的总体目标是一致的:增强血红蛋白的功能活性。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Hydroxyurea | 127-07-1 | sc-29061 sc-29061A | 5 g 25 g | $76.00 $255.00 | 18 | |
羟基脲可促进胎儿血红蛋白(HbF)的生成,而胎儿血红蛋白(HbF)可与血红蛋白θ结合,导致血红蛋白θ在氧转运方面的功能活性增强。 | ||||||
Sodium nitrite | 7632-00-0 | sc-203393A sc-203393B sc-203393 | 25 g 100 g 500 g | $20.00 $22.00 $40.00 | 1 | |
亚硝酸钠可诱导高铁血红蛋白的形成,高铁血红蛋白优先与血红蛋白θ结合,从而可能增强其在氧运输调节中的功能作用。 | ||||||
Isoproterenol Hydrochloride | 51-30-9 | sc-202188 sc-202188A | 100 mg 500 mg | $27.00 $37.00 | 5 | |
异丙肾上腺素是一种 β 肾上腺素能激动剂,可提高环 AMP 水平,从而通过改变红细胞代谢和氧气释放机制,提高血红蛋白 θ 的活性。 | ||||||
Anagrelide | 68475-42-3 | sc-491875 | 25 mg | $147.00 | ||
阿那格雷可减少血小板数量,间接影响红细胞生成,并有可能在红细胞成熟过程中增强血红蛋白θ的表达。 | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
氯化钴(II)可诱导促红细胞生成素的产生,从而间接导致红细胞生成过程中血红蛋白 θ 的合成增加。 | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
原卟啉锌抑制血红素的合成,导致血红蛋白θ等替代血红蛋白的代偿性增加。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
雷帕霉素是一种 mTOR 抑制剂,它能影响红细胞分化,并有可能增加红祖细胞中血红蛋白 θ 的表达。 | ||||||
Phenylhydrazine | 100-63-0 | sc-250701 sc-250701A | 5 g 100 g | $44.00 $51.00 | ||
苯肼会导致溶血性贫血,与乙酰苯肼类似,可能会导致血红蛋白 θ 水平的代偿性升高。 | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
地塞米松是一种糖皮质激素,可影响红细胞生成,并在红细胞分化过程中间接提高血红蛋白θ的水平。 |