MEF-2D抑制剂是一类专门设计用于抑制肌细胞增强因子2D(MEF-2D)活性的化合物,MEF-2D是转录因子MEF2家族的一员。MEF-2D参与调节与多种细胞过程相关的基因表达,包括肌肉发育、神经元分化以及免疫反应。MEF-2D通过与DNA特定位点结合,控制对细胞分化与功能至关重要的基因转录。因此,抑制MEF-2D会导致基因表达改变,为研究人员研究该转录因子所控制的调控网络提供了有力工具。MEF-2D抑制因子的研究为理解转录因子在细胞命运决定中的作用以及转录调控在各种生物过程中的更广泛影响开辟了新的途径。通过抑制MEF-2D,研究人员可以研究其对目的基因表达的下游效应,从而揭示MEF-2D如何促进细胞发育和功能。这对于理解MEF-2D等转录因子如何与其他蛋白质和信号通路相互作用以协调复杂的细胞反应尤为重要。此外,MEF-2D抑制剂为探索MEF-2D在不同组织类型(如肌肉和神经元)中的特定作用提供了宝贵工具,MEF-2D在这些组织中发挥着维持正常功能和发育的关键作用。总体而言,MEF-2D抑制剂有助于增进我们对转录调控及其对细胞过程的影响的了解,从而更深入地理解细胞分化与功能的分子机制。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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KN-93 | 139298-40-1 | sc-202199 | 1 mg | ¥2008.00 | 25 | |
KN-93是一种选择性CaMKII抑制剂,CaMKII是一种磷酸化MEF2的激酶。抑制CaMKII活性可减少磷酸化,从而降低MEF2的活性。 | ||||||
Cyclosporin A | 59865-13-3 | sc-3503 sc-3503-CW sc-3503A sc-3503B sc-3503C sc-3503D | 100 mg 100 mg 500 mg 10 g 25 g 100 g | ¥699.00 ¥1015.00 ¥3373.00 ¥5359.00 ¥11451.00 ¥23681.00 | 69 | |
环孢菌素A可抑制钙调神经磷酸酶,后者在活性状态下可去磷酸化并激活MEF2。因此,抑制钙调神经磷酸酶可防止MEF2激活。 | ||||||
H-89 dihydrochloride | 130964-39-5 | sc-3537 sc-3537A | 1 mg 10 mg | ¥1038.00 ¥2053.00 | 71 | |
H-89是PKA的强效抑制剂,后者可以磷酸化MEF2。抑制PKA可以减少MEF2的磷酸化并降低其活性。 | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | ¥959.00 | 9 | |
丙戊酸是一种HDAC抑制剂,它也可以通过改变染色质状态和基因表达谱来抑制MEF2,从而抑制MEF2的活性。 | ||||||
SB-216763 | 280744-09-4 | sc-200646 sc-200646A | 1 mg 5 mg | ¥790.00 ¥2234.00 | 18 | |
SB 216763抑制通常会磷酸化MEF2的GSK-3β。然而,在某些情况下,MEF2的激活可能需要GSK-3β的活性,因此抑制GSK-3β可能会导致MEF2活性降低。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | ¥699.00 ¥1749.00 ¥3610.00 | 233 | |
雷帕霉素抑制mTOR,后者会影响多个下游信号通路,包括可能激活MEF2的信号通路,从而导致活性降低。 | ||||||
Verapamil | 52-53-9 | sc-507373 | 1 g | ¥4140.00 | ||
维拉帕米可阻断L型钙通道,从而降低细胞内钙离子浓度,并抑制钙调蛋白激酶(CaMK),从而降低MEF2的活性。 | ||||||
GW 9662 | 22978-25-2 | sc-202641 | 5 mg | ¥767.00 | 30 | |
GW9662可拮抗PPARγ,从而抵消MEF2信号的激活效应。 | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | ¥857.00 ¥925.00 ¥4140.00 | 36 | |
地塞米松是一种糖皮质激素,可抑制多种信号通路并改变基因表达,从而降低MEF2的活性。 | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | ¥993.00 ¥3858.00 | 284 | |
SB203580选择性抑制p38 MAPK,通过调节调控MEF2的信号环境,可能间接影响MEF2的活性。 |