IFN-γ抑制剂属于一类化合物,旨在选择性地干扰干扰素-γ(IFN-γ)的活性。IFN-γ是一种参与免疫反应和炎症过程的细胞因子。IFN-γ通过促进免疫细胞的激活和其他免疫介质的释放,在调节免疫系统中起着重要作用。这些抑制剂的开发目的是破坏由IFN-γ与其靶细胞上的受体结合所触发的信号通路。通过这样做,它们旨在防止由IFN-γ刺激引发的下游效应和细胞反应。
这些抑制剂被设计用于与IFN-γ信号通路的组成部分相互作用,例如受体、激酶或下游转录因子,以阻断或减弱细胞对IFN-γ的反应。通过调节IFN-γ的效应,这些化合物可能会影响免疫反应和炎症。每种抑制剂的化学结构和具体作用机制可能有所不同,但总体目标是阻碍由IFN-γ触发的信号级联反应,从而影响免疫细胞的激活和其他IFN-γ介导的体内过程。
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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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TGF-β RI Kinase Inhibitor VIII | 356559-20-1 | sc-203295 | 2 mg | ¥1128.00 | 2 | |
TGF-β RI 激酶抑制剂 VIII 可通过靶向 TGF-β I 型受体抑制 IFN-γ 信号传导,从而导致下游通路的下调。 | ||||||
4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine | 56-04-2 | sc-238861 | 100 g | ¥1252.00 | ||
4-羟基-2-巯基-6-甲基嘧啶通过抑制甲状腺激素的合成来抑制 IFN-γ 的产生,从而间接影响免疫反应。 | ||||||
Sunitinib, Free Base | 557795-19-4 | sc-396319 sc-396319A | 500 mg 5 g | ¥1692.00 ¥10379.00 | 5 | |
舒尼替尼可抑制酪氨酸激酶,包括参与 IFN-γ 信号传导的激酶,从而干扰免疫激活。 | ||||||
Cepharanthine | 481-49-2 | sc-391213 sc-391213A | 100 mg 500 mg | ¥508.00 ¥1692.00 | 2 | |
头孢噻肟抑制 IFN-γ 诱导的 JAK/STAT 信号传导,从而可能调节免疫反应。 | ||||||
Fludarabine | 21679-14-1 | sc-204755 sc-204755A | 5 mg 25 mg | ¥643.00 ¥2256.00 | 15 | |
氟达拉滨通过干扰 DNA 合成来抑制淋巴细胞活化,包括抑制 IFN-γ 的产生。 | ||||||
Ruxolitinib | 941678-49-5 | sc-364729 sc-364729A sc-364729A-CW | 5 mg 25 mg 25 mg | ¥2775.00 ¥5528.00 ¥6047.00 | 16 | |
JAK 抑制剂 Ruxolitinib 可通过靶向 JAK 激酶抑制 IFN-γ 信号,从而调节炎症通路。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | ¥699.00 ¥1749.00 ¥3610.00 | 233 | |
雷帕霉素可抑制 mTOR,通过下调下游通路来减弱 IFN-γ 诱导的免疫反应。 | ||||||
PF-956980 | 1262832-74-5 | sc-478501 | 10 mg | ¥4851.00 | ||
PF-956980 是一种 JAK3 选择性抑制剂,通过阻断 JAK3 介导的免疫激活来破坏 IFN-γ 信号传导。 | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | ¥406.00 ¥767.00 ¥1207.00 ¥2414.00 ¥2640.00 ¥9725.00 ¥22203.00 | 47 | |
姜黄素通过干扰多种途径调节 IFN-γ 信号,从而可能影响免疫反应。 | ||||||
Tyrphostin B42 | 133550-30-8 | sc-3556 | 5 mg | ¥293.00 | 4 | |
AG-490 可抑制 JAK2 和表皮生长因子受体,减弱 IFN-γ 信号传导,并可能调节免疫和炎症过程。 |