DOCK7 激活剂是一组种类繁多的化合物和生长因子,可间接增强 DOCK7 的功能活性,主要用于神经元发育、神经元突起生长和轴突导向。表皮生长因子(EGF)和脑源性神经营养因子(BDNF)分别通过激活表皮生长因子受体和 TrkB 受体发挥关键作用。这些途径与 DOCK7 在神经元突起和神经元迁移方面的功能协同作用,增强了它在神经发育过程中的作用。同样,胰岛素样生长因子 1(IGF-1)会影响神经元的生长和存活,间接增强 DOCK7 在神经元发育过程中的功能。福斯可林和环磷酸腺苷通过提高 cAMP 水平和随后的 PKA 激活,调节神经元信号通路,从而支持 DOCK7 在神经元突起和神经元可塑性中的作用。
氯化锂对 Wnt/β-catenin 通路的影响、NGF 对 TrkA 受体的激活以及 PDGF 与其受体的接触进一步促进了 DOCK7 的激活。这些途径通过影响神经元的存活、分化和细胞骨架动力学,间接增强了 DOCK7 在神经元发育和轴突生长中的功能。层粘蛋白-111和网状蛋白-1对神经元的粘附、迁移和轴突导向至关重要,它们与神经元受体和细胞外基质成分相互作用,从而支持了DOCK7在这些过程中的作用。此外,Semaphorin 3A (Sema3A) 和成纤维细胞生长因子 2 (FGF2) 通过在神经元引导和生长中发挥作用,补充了 DOCK7 在轴突寻路和神经元生长中的功能。总之,这些 DOCK7 激活剂通过调节各种信号通路和细胞过程,促进增强 DOCK7 介导的功能,而这些功能对于神经元的有效发育和连接至关重要。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | ¥857.00 ¥1692.00 ¥8179.00 ¥15626.00 ¥23128.00 | 73 | |
增加cAMP水平,从而激活PKA。PKA激活可通过调节细胞骨架动力学和与神经发育相关的基因表达,间接增强DOCK7在神经突起生长和神经元发育中的作用。 | ||||||
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | 60-92-4 | sc-217584 sc-217584A sc-217584B sc-217584C sc-217584D sc-217584E | 100 mg 250 mg 5 g 10 g 25 g 50 g | ¥1286.00 ¥1974.00 ¥2933.00 ¥4084.00 ¥6961.00 ¥12715.00 | ||
cAMP作为第二信使,可激活PKA,随后调节神经信号通路。这种激活可通过改变细胞骨架组织,增强DOCK7在神经突起生长和神经元可塑性中的作用。 | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | ¥2414.00 | ||
影响Wnt/β-catenin途径,该途径参与神经发育和神经元极性。锂对这一途径的调节可以间接增强DOCK7在轴突和树突发育中的作用。 | ||||||
Bis(pinacolato)diboron | 73183-34-3 | sc-252467 sc-252467A | 1 g 5 g | ¥485.00 ¥903.00 | ||
PDGF与其受体结合,导致细胞增殖和存活。在神经元中,PDGF信号通过调节与神经发育相关的细胞骨架动力学和细胞信号传导,间接支持DOCK7在神经突起生长和神经元迁移中的作用。 | ||||||
Nilotinib | 641571-10-0 | sc-202245 sc-202245A | 10 mg 25 mg | ¥2313.00 ¥4569.00 | 9 | |
Netrin-1参与轴突引导。通过与受体结合,它会影响细胞骨架重组和轴突寻路,而DOCK7在这些过程中起着关键作用,从而间接增强其在神经元发育中的作用。 |