GPAA1 抑制剂会影响 GPI 锚定过程或相关途径,从而让人们深入了解 GPAA1 在细胞内的各种联系。例如,甘露聚糖通过抑制 N-乙酰葡糖胺的形成,在阻止 GPI 锚生物合成的初期就发挥了关键作用。另一方面,妥尼霉素会阻碍N-连接的糖基化,给GPI锚的生物合成途径带来涟漪。
在脂质动力学方面,U18666A 和 MβCD 都变得至关重要。U18666A 会改变胆固醇的代谢和运输,而 MβCD 则会直接消耗膜中的胆固醇,从而扰乱脂质筏并影响 GPI 锚定过程。Filipin III 与胆固醇结合,影响了 GPI 锚定蛋白的分布,这进一步印证了破坏脂质平衡的观点。磷脂酰肌醇代谢是 GPI 锚定生物合成的核心,可受到 LY294002 和 Wortmannin(均为 PI3K 抑制剂)的影响。通过调整磷脂酰肌醇的动态,这些化学物质揭示了 GPI 锚合成的复杂生化过程以及 GPAA1 在其中的作用。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | ¥1907.00 ¥3373.00 | 66 | |
抑制 N-连接的糖基化,从而间接影响 GPI 锚的生物合成。 | ||||||
U 18666A | 3039-71-2 | sc-203306 sc-203306A | 10 mg 50 mg | ¥1579.00 ¥5641.00 | 2 | |
改变胆固醇代谢和运输,间接影响脂筏和潜在的GPI锚定。 | ||||||
Cerulenin (synthetic) | 17397-89-6 | sc-200827 sc-200827A sc-200827B | 5 mg 10 mg 50 mg | ¥1783.00 ¥3452.00 ¥13380.00 | 9 | |
抑制脂肪酸合成,这可能会间接影响 GPI 锚点的合成。 | ||||||
Myriocin (ISP-1) | 35891-70-4 | sc-201397 | 10 mg | ¥1196.00 | 8 | |
抑制丝氨酸棕榈酰基转移酶,影响鞘脂的合成,并可能影响 GPI 锚的生物合成。 | ||||||
Monensin A | 17090-79-8 | sc-362032 sc-362032A | 5 mg 25 mg | ¥1715.00 ¥5810.00 | ||
干扰高尔基体功能,可能影响蛋白质的 GPI 锚点添加。 | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | ¥1365.00 ¥4423.00 | 148 | |
抑制参与磷脂酰肌醇代谢的酶 PI3K,间接影响 GPI 锚的生物合成。 | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | ¥745.00 ¥2471.00 ¥4705.00 | 97 | |
另一种 PI3K 抑制剂,可能会影响磷脂酰肌醇的代谢,从而影响 GPI 锚的生物合成。 | ||||||
Methyl-β-cyclodextrin | 128446-36-6 | sc-215379A sc-215379 sc-215379C sc-215379B | 100 mg 1 g 10 g 5 g | ¥282.00 ¥733.00 ¥1918.00 ¥1241.00 | 19 | |
消耗膜中的胆固醇,影响脂质筏,并可能影响 GPI 锚定。 | ||||||
Filipin III | 480-49-9 | sc-205323 sc-205323A | 500 µg 1 mg | ¥1309.00 ¥1636.00 | 26 | |
与膜中的胆固醇结合,破坏脂质筏,并可能破坏 GPI 锚定蛋白质的分布。 |