IL-10Rβ抑制剂代表了一类多样的化合物,这些化合物可以直接作用于IL-10Rβ,或者通过调节与IL-10Rβ功能密切相关的关键信号通路间接作用。Tofacitinib、Ruxolitinib和Baricitinib是间接抑制剂的典型例子,它们通过靶向Janus激酶(JAKs),特别是JAK1和JAK2,来实现作用。这些抑制剂通过干扰JAK依赖的调控机制,破坏IL-10Rβ的信号级联反应,影响IL-10Rβ的激活及其后续的细胞反应。
此外,Tocilizumab是一种靶向白细胞介素-6(IL-6)受体的单克隆抗体,它通过破坏IL-6和IL-10Rβ通路之间的串扰,间接调节IL-10Rβ信号。这种对IL-6介导的IL-10Rβ调控的干扰影响了IL-10Rβ的激活及其下游的细胞反应。JAK抑制剂Filgotinib、Momelotinib和Fedratinib进一步说明了通过选择性抑制JAK1或JAK2来间接调节IL-10Rβ的机制。这些化合物通过干扰JAK依赖的调控机制,破坏IL-10Rβ的信号级联反应,影响IL-10Rβ的激活及细胞反应。
SB431542和LY-364947通过靶向转化生长因子-β(TGF-β)信号通路展示了间接抑制的作用。这些抑制剂通过破坏TGF-β和IL-10Rβ通路之间的串扰,影响IL-10Rβ的激活及其下游的细胞反应。SB203580和AZD7762分别通过靶向p38丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)和检查点激酶1(CHK1)间接抑制IL-10Rβ。这些化合物通过干扰涉及IL-10Rβ的下游信号级联反应,影响其激活及细胞反应。此外,LY-2157299是一种TGF-β受体抑制剂,它通过破坏TGF-β和IL-10Rβ通路之间的串扰,间接调节IL-10Rβ信号。这种对TGF-β介导的IL-10Rβ调控的干扰影响了IL-10Rβ的激活及其下游的细胞反应。
总之,IL-10Rβ抑制剂包括直接和间接的调节剂,提供了一种细致入微的方法来干扰IL-10Rβ信号及其相关的细胞反应。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Ruxolitinib | 941678-49-5 | sc-364729 sc-364729A sc-364729A-CW | 5 mg 25 mg 25 mg | ¥2775.00 ¥5528.00 ¥6047.00 | 16 | |
鲁索替尼是另一种JAK抑制剂,通过靶向JAK1和JAK2间接抑制IL-10Rβ。通过抑制这些激酶,鲁索替尼可阻断IL-10Rβ信号级联的激活,间接调节其功能。这种间接抑制是通过干扰JAK对IL-10Rβ的依赖性调节实现的,从而影响IL-10Rβ的激活以及受IL-10Rβ信号影响的后续细胞反应。 | ||||||
Baricitinib | 1187594-09-7 | sc-364730 sc-364730A | 5 mg 25 mg | ¥2211.00 ¥7345.00 | ||
Baricitinib是一种选择性JAK1和JAK2抑制剂,可间接调节IL-10Rβ信号传导。通过抑制这些激酶,Baricitinib可破坏涉及IL-10Rβ的下游信号级联,间接影响其功能。这种间接调节是通过干扰JAK依赖性IL-10Rβ调节实现的,从而影响其激活以及随后受IL-10Rβ信号传导影响的细胞反应。 | ||||||
Filgotinib | 1206161-97-8 | sc-507393 | 10 mg | ¥1692.00 | ||
菲戈替尼是一种 JAK1 抑制剂,可间接调节 IL-10Rβ 信号传导。通过选择性抑制 JAK1,Filgotinib 破坏了涉及 IL-10Rβ 的下游信号级联,间接影响了其功能。这种间接调节是通过干扰 JAK1 对 IL-10Rβ 的依赖性调控来实现的,从而影响 IL-10Rβ 信号的激活和随后的细胞反应。 | ||||||
Cyt387 | 1056634-68-4 | sc-364733 sc-364733A | 10 mg 50 mg | ¥2369.00 ¥6769.00 | 2 | |
Momelotinib(Cyt387)是一种JAK1和JAK2抑制剂,通过靶向这些激酶来间接抑制IL-10Rβ。通过抑制JAK1和JAK2,莫美洛替尼会破坏IL-10Rβ信号级联的激活,间接调节其功能。这种间接抑制是通过干扰JAK依赖性IL-10Rβ调节实现的,从而影响其激活以及受IL-10Rβ信号影响的后续细胞反应。 | ||||||
TG101348 | 936091-26-8 | sc-364740 sc-364740A | 5 mg 25 mg | ¥2335.00 ¥5810.00 | 6 | |
Fedratinib(TG101348)是另一种JAK2抑制剂,它间接调节IL-10Rβ信号传导。通过抑制JAK2,Fedratinib会破坏涉及IL-10Rβ的下游信号级联,间接影响其功能。这种间接调节是通过干扰JAK2对IL-10Rβ的依赖性调节来实现的,从而影响IL-10Rβ的激活以及随后受IL-10Rβ信号影响的细胞反应。 | ||||||
SB 431542 | 301836-41-9 | sc-204265 sc-204265A sc-204265B | 1 mg 10 mg 25 mg | ¥903.00 ¥2392.00 ¥4603.00 | 48 | |
SB431542通过靶向转化生长因子-β(TGF-β)信号通路间接抑制IL-10Rβ。SB431542通过抑制TGF-β受体,破坏TGF-β和IL-10Rβ信号通路之间的相互作用,间接调节IL-10Rβ的功能。这种间接调节是通过干扰TGF-β介导的IL-10Rβ调节实现的,从而影响IL-10Rβ的激活以及随后受IL-10Rβ信号影响的细胞反应。 | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | ¥993.00 ¥3858.00 | 284 | |
SB203580通过靶向p38丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)信号通路间接抑制IL-10Rβ。通过抑制p38 MAPK,SB203580会破坏涉及IL-10Rβ的下游信号级联,间接影响其功能。这种间接调节是通过干扰p38 MAPK对IL-10Rβ的依赖性调节来实现的,从而影响IL-10Rβ的激活以及随后受IL-10Rβ信号影响的细胞反应。 | ||||||
LY 364947 | 396129-53-6 | sc-203122 sc-203122A | 5 mg 10 mg | ¥1185.00 ¥1726.00 | 4 | |
LY-364947是一种TGF-β受体的选择性抑制剂,可间接调节IL-10Rβ信号传导。通过抑制TGF-β受体,LY-364947可阻断TGF-β和IL-10Rβ信号传导通路之间的相互作用,间接影响IL-10Rβ的功能。这种间接调节是通过干扰TGF-β介导的IL-10Rβ调节而发生的,从而影响其激活以及受IL-10Rβ信号传导影响的后续细胞反应。 | ||||||
AZD7762 | 860352-01-8 | sc-364423 | 2 mg | ¥1207.00 | ||
AZD7762 是一种检查点激酶(CHK1)抑制剂,可间接影响 IL-10Rβ 信号传导。通过抑制 CHK1,AZD7762 破坏了涉及 IL-10Rβ 的下游信号级联,间接调节了其功能。这种间接调节是通过干扰 CHK1 对 IL-10Rβ 的依赖性调控来实现的,从而影响 IL-10Rβ 的活化以及随后受 IL-10Rβ 信号转导影响的细胞反应。 | ||||||
LY2157299 | 700874-72-2 | sc-391123 sc-391123A | 5 mg 10 mg | ¥2358.00 ¥3971.00 | 3 | |
LY-2157299是一种TGF-β受体抑制剂,通过靶向TGF-β信号通路间接抑制IL-10Rβ。通过抑制TGF-β受体,LY-2157299可阻断TGF-β和IL-10Rβ信号通路之间的相互作用,间接调节IL-10Rβ的功能。这种间接抑制是通过干扰TGF-β介导的IL-10Rβ调节而发生的,从而影响其激活以及受IL-10Rβ信号传导影响的后续细胞反应。 |