BSEP抑制剂是一种独特的化学物质,其独特之处在于能够与胆盐外排泵(BSEP)相互作用,后者是一种位于肝细胞膜内的整合蛋白。这些化合物能够调节BSEP的功能,而BSEP是肝胆转运系统的重要组成部分,负责将胆盐排出胆小管。通过与BSEP结合,这些抑制剂可以破坏其正常功能,从而影响胆汁盐的肝胆转运。
BSEP抑制剂的意义在于它们能够揭示肝胆转运和胆汁盐稳态的复杂机制。研究人员一直在积极研究BSEP与这些抑制剂之间的精确分子相互作用,旨在揭示潜在的分子复杂性。通过这一努力,我们发现了BSEP抑制剂类别中的各种化学结构,每种结构都具有独特的分子属性,这些属性决定了它们的结合亲和力以及对BSEP介导的转运过程的影响。对BSEP抑制剂的探索不仅加深了我们对肝生理学的理解,而且对胆盐调节所涉及的复杂通路网络具有更广泛的意义。随着研究人员对BSEP抑制剂的机理研究不断深入,他们为肝胆转运这一复杂难题提供了宝贵的见解,揭示了胆盐动力学在生理学背景下的复杂协调机制。
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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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Troglitazone | 97322-87-7 | sc-200904 sc-200904B sc-200904A | 5 mg 10 mg 25 mg | ¥1218.00 ¥2256.00 ¥4806.00 | 9 | |
通过改变膜流动性和破坏其转运活性来干扰 BSEP 的功能,从而可能导致胆汁淤积。 | ||||||
Bosentan | 147536-97-8 | sc-210957 | 10 mg | ¥2155.00 | 3 | |
通过与转运体直接相互作用抑制 BSEP,导致胆汁酸转运减少和潜在的肝毒性。 | ||||||
Glyburide (Glibenclamide) | 10238-21-8 | sc-200982 sc-200982A sc-200982D sc-200982B sc-200982C | 1 g 5 g 25 g 100 g 500 g | ¥508.00 ¥677.00 ¥1297.00 ¥1918.00 ¥5867.00 | 36 | |
可通过调节细胞信号通路或影响膜特性来抑制 BSEP 的功能,从而导致胆汁酸滞留。 | ||||||
Rifampicin | 13292-46-1 | sc-200910 sc-200910A sc-200910B sc-200910C | 1 g 5 g 100 g 250 g | ¥1072.00 ¥3633.00 ¥7480.00 ¥16224.00 | 6 | |
作为 BSEP 抑制剂,与转运体结合并破坏其功能,可能导致肝损伤。 | ||||||
Fluvastatin | 93957-54-1 | sc-279169 | 50 mg | ¥2821.00 | ||
可能会通过改变膜组成和影响转运体功能来抑制 BSEP,从而可能导致肝胆不良反应。 | ||||||
Ketoconazole | 65277-42-1 | sc-200496 sc-200496A | 50 mg 500 mg | ¥699.00 ¥2933.00 | 21 | |
通过在分子水平上干扰 BSEP 的功能来抑制 BSEP,从而导致胆汁淤积和胆汁酸分泌受损。 | ||||||
Erythromycin | 114-07-8 | sc-204742 sc-204742A sc-204742B sc-204742C | 5 g 25 g 100 g 1 kg | ¥632.00 ¥2708.00 ¥9195.00 ¥14723.00 | 4 | |
可通过改变 BSEP 的功能来抑制 BSEP,从而可能导致胆汁酸积聚和肝毒性。 | ||||||
Naringenin | 480-41-1 | sc-219338 | 25 g | ¥2764.00 | 11 | |
通过调节细胞途径或直接与转运体相互作用来作用于 BSEP,从而可能影响胆汁酸的转运。 | ||||||
Tolvaptan | 150683-30-0 | sc-364638 sc-364638A | 10 mg 50 mg | ¥1376.00 ¥6905.00 | ||
可能会通过对细胞过程的影响来影响 BSEP 功能,从而可能导致胆汁酸分泌受损。 | ||||||
Lopinavir | 192725-17-0 | sc-207831 | 10 mg | ¥1455.00 | 6 | |
通过直接与转运体相互作用抑制 BSEP 的功能,可能导致肝毒性和胆汁酸转运的改变。 |