SETD3 抑制剂包括多种可抑制 SET Domain Containing 3(SETD3)活性的化合物,SETD3 是一种参与肌动蛋白等非组蛋白甲基化的蛋白质。这些抑制剂并不直接针对 SETD3,而是通过调节对 SETD3 的功能作用至关重要的各种信号通路和细胞过程来施加影响。这一类抑制剂通过改变细胞信号传导的动态、影响蛋白质的磷酸化状态以及改变 SETD3 发挥作用的细胞信号传导环境来达到效果。这些途径的复杂性和各种细胞过程的相互作用凸显了 SETD3 在细胞内的调控和功能的复杂性。
抑制剂通过靶向影响表观遗传调控、染色质重塑和细胞骨架动力学的关键调控途径来影响 SETD3 的活性。通过调节参与组蛋白修饰、DNA 甲基化和激酶信号转导的酶的活性,这些化合物可以间接影响非组蛋白的甲基化,包括作为 SETD3 关键底物的肌动蛋白。这些抑制剂的影响超出了 SETD3 的直接酶活性,会影响更广泛的细胞过程,如基因表达调控、细胞骨架组织和细胞内信号传导。这些抑制剂能够与多种途径相互作用并影响关键细胞过程的调控,这凸显了它们在了解 SETD3 所参与的复杂调控机制方面的潜在意义。这种间接调节 SETD3 活性的方法反映了人们对细胞信号网络的相互关联性以及 SETD3 等酶在维持细胞稳态和功能方面的关键作用的认识正在加深。对 SETD3 抑制剂的研究和开发有助于深入了解细胞生物学中的各种调控机制,并为探索影响细胞内关键分子过程的新方法奠定了基础。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | ¥1681.00 ¥5303.00 ¥6995.00 ¥13527.00 ¥23579.00 | 33 | |
抑制组蛋白去乙酰化酶,并可能通过影响染色质重塑和表观遗传调控来抑制 SETD3。 | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | ¥1365.00 ¥4423.00 | 148 | |
抑制 PI3K/Akt 通路,并可能通过影响细胞信号传导和过程来抑制 SETD3。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | ¥699.00 ¥1749.00 ¥3610.00 | 233 | |
抑制 mTOR 信号传导,并可能通过影响蛋白质合成途径来抑制 SETD3。 | ||||||
Nifedipine | 21829-25-4 | sc-3589 sc-3589A | 1 g 5 g | ¥654.00 ¥1918.00 | 15 | |
阻断钙通道,并可能通过影响细胞内信号传导和过程来抑制 SETD3。 | ||||||
Imatinib | 152459-95-5 | sc-267106 sc-267106A sc-267106B | 10 mg 100 mg 1 g | ¥282.00 ¥1320.00 ¥2358.00 | 27 | |
抑制酪氨酸激酶,并可能通过影响细胞信号通路来抑制 SETD3。 | ||||||
BAY 11-7082 | 19542-67-7 | sc-200615B sc-200615 sc-200615A | 5 mg 10 mg 50 mg | ¥688.00 ¥936.00 ¥3937.00 | 155 | |
抑制 NF-κB 信号传导,并可能通过影响细胞过程来抑制 SETD3。 | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | ¥2414.00 | ||
抑制 GSK-3β,并可能通过影响信号通路来抑制 SETD3。 | ||||||
XAV939 | 284028-89-3 | sc-296704 sc-296704A sc-296704B | 1 mg 5 mg 50 mg | ¥395.00 ¥1297.00 ¥5810.00 | 26 | |
抑制 Wnt/β-catenin 信号通路,并可能通过影响相关过程来抑制 SETD3。 |