4933402P03Rik抑制剂的化学类别涉及旨在抑制4933402P03Rik基因产物活性的化合物。该基因在小鼠中已编目,但可能存在于其他生物中,其编码的蛋白质目前的功能注释有限。然而,从基因表达研究和潜在的蛋白质相互作用中可以推断出它参与各种分子途径。研究人员对这类抑制剂感兴趣,是因为它们能够调节4933402P03Rik蛋白所参与的生化过程。这些抑制剂通常是结合到蛋白质活性位点或变构位点的小分子,从而干扰其功能。此类抑制剂的开发和研究有助于研究人员探究4933402P03Rik在特定细胞过程中的功能作用,从而深入了解控制这些途径的分子机制。4933402P03Rik抑制剂的设计通常依赖于基于结构的药物设计等技术,其中目标蛋白的高分辨率模型指导抑制分子的优化。此外,研究人员还采用分子对接和虚拟筛选等计算方法来确定与蛋白质结合位点具有高亲和力的先导化合物。确定后,这些化合物通常通过酶联免疫吸附测定(ELISA)或表面等离子共振(SPR)等生物化学分析方法进行严格的测试,以确认其结合功效。了解这些抑制剂如何影响4933402P03Rik蛋白的功能,研究人员就能在更广泛的生物系统中绘制其作用,从而深入了解其调节机制以及参与细胞信号传导或代谢途径的情况。对分子相互作用的探索有助于更深入地了解目标蛋白的结构和功能差异,这对于增进对其在复杂生物网络中作用的了解至关重要。
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产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | ¥699.00 ¥1749.00 ¥3610.00 | 233 | |
mTOR 抑制剂,可影响蛋白质合成,并可能影响 Spem2 的表达或功能。 | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | ¥1365.00 ¥4423.00 | 148 | |
PI3K 抑制剂可改变下游信号通路,从而间接影响 Spem2 的活性。 | ||||||
U-0126 | 109511-58-2 | sc-222395 sc-222395A | 1 mg 5 mg | ¥711.00 ¥2719.00 | 136 | |
MEK 抑制剂,可干扰 MAPK/ERK 通路,并可能影响与 Spem2 相关的信号传导。 | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | ¥993.00 ¥3858.00 | 284 | |
p38 MAPK 抑制剂,可改变炎症反应途径,并可能影响 Spem2 的活性。 | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | ¥440.00 ¥1015.00 | 212 | |
另一种 MEK 抑制剂,可抑制 MAPK/ERK 通路,并可能间接影响 Spem2。 | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | ¥301.00 ¥1128.00 | 257 | |
JNK 抑制剂,可影响可能与 Spem2 有关的细胞应激反应途径。 | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | ¥745.00 ¥2471.00 ¥4705.00 | 97 | |
PI3K 抑制剂可能会改变细胞的存活和生长信号,从而可能影响 Spem2。 | ||||||
Dasatinib | 302962-49-8 | sc-358114 sc-358114A | 25 mg 1 g | ¥530.00 ¥1636.00 | 51 | |
Src 激酶抑制剂,可影响多种信号通路,并可能对 Spem2 产生间接影响。 | ||||||
NF449 | 627034-85-9 | sc-478179 sc-478179A sc-478179B | 10 mg 25 mg 100 mg | ¥2245.00 ¥5190.00 ¥16686.00 | 1 | |
Gs-α 亚基特异性拮抗剂,可影响信号转导并可能影响 Spem2。 | ||||||
PP 2 | 172889-27-9 | sc-202769 sc-202769A | 1 mg 5 mg | ¥1038.00 ¥2516.00 | 30 | |
Src 家族激酶抑制剂,可能会改变调节 Spem2 表达或功能的信号通路。 |