ST抑制剂包括多种化合物,它们或直接作用于ST,或通过影响与ST功能相关的关键信号通路和细胞过程间接发挥作用。这些抑制剂通过与明确的生化及细胞通路发生特定相互作用,有可能调节与ST相关的功能和细胞反应。ST抑制剂中有一类非常突出,即多激酶抑制剂,如索拉非尼、舒尼替尼和雷戈拉非尼。这些化合物会破坏细胞增殖和存活的信号通路,通过调节与ST功能相关的细胞过程间接影响ST。这些多激酶抑制剂的广泛抑制作用凸显了ST与各种信号网络之间复杂的相互作用。
此外,拉帕替尼、凡德他尼和厄洛替尼等ST抑制剂可靶向EGFR和VEGFR等特定受体酪氨酸激酶(RTK)。通过抑制这些受体酪氨酸激酶,这些化合物间接调节ST,从而可能改变与ST功能和ST参与的受体酪氨酸激酶介导的信号级联相关的细胞反应。此外,ST抑制剂(如达沙替尼、伊马替尼和尼洛替尼)靶向特定的激酶活性,破坏细胞生长和存活所涉及的信号通路。这些化合物对ST的间接调节展示了影响ST介导的细胞过程的复杂调节网络以及受ST影响的细胞反应的复杂性。总之,ST抑制剂类药物通过靶向特定通路展示了细胞调节的复杂性。这些抑制剂,无论是直接的还是间接的,都为深入了解与ST功能相互作用的复杂信号级联网络提供了宝贵见解,为进一步探索ST介导的细胞反应和潜在途径铺平了道路。
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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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Bupropion HCl | 31677-93-7 | sc-201121 sc-201121A | 50 mg 250 mg | ¥869.00 ¥3294.00 | 4 | |
盐酸安非他酮表现出独特的静电相互作用,有助于其与各种生物靶标结合。其独特的结构构象使其能够选择性地与神经递质转运蛋白结合,从而影响其构象状态。该化合物的动力学特征表明其结合速度很快,能够促进快速相互作用,同时其在极性溶剂中的溶解度增强了其在生物膜中的流动性。这些特性促成了其在不同化学环境中的复杂行为。 | ||||||
Sorafenib | 284461-73-0 | sc-220125 sc-220125A sc-220125B | 5 mg 50 mg 500 mg | ¥632.00 ¥2933.00 ¥4693.00 | 129 | |
索拉非尼是一种多激酶抑制剂,可阻断RAF/MEK/ERK信号通路。通过抑制该通路,它可能会间接影响ST,从而调节与ST功能相关的细胞过程。 | ||||||
Desipramine hydrochloride | 58-28-6 | sc-200158 sc-200158A | 100 mg 1 g | ¥733.00 ¥1297.00 | 6 | |
盐酸地西帕明具有独特的芳香族结构,可产生π-π堆叠相互作用,从而提高其在各种环境中的稳定性。它与极性溶剂形成氢键的能力有利于溶解,从而影响其扩散特性。该化合物富含电子的氮原子提高了其反应活性,使其能够与亲电物发生多种相互作用。此外,它的结晶形式具有独特的热特性,影响了其在固态反应中的行为。 | ||||||
Fluoxetine hydrochloride | 56296-78-7 | sc-201125 sc-201125A sc-201125B sc-201125C | 50 mg 250 mg 1 g 5 g | ¥846.00 ¥2358.00 ¥4502.00 ¥9578.00 | 14 | |
盐酸氟西汀因其独特的三氟甲基基团而表现出引人入胜的特性,该基团可增强亲脂性并影响其在有机溶剂中的溶解度。该化合物的仲胺可产生强氢键,影响其与水和其他极性介质的相互作用。其刚性结构可促进构象稳定性,而卤素原子的存在可导致特定的卤素键相互作用,影响其反应活性和形成络合物的潜力。 | ||||||
Lapatinib | 231277-92-2 | sc-353658 | 100 mg | ¥4648.00 | 32 | |
拉帕替尼是一种EGFR/HER2双重抑制剂,作用于EGFR信号通路。它对EGFR的抑制作用可间接影响ST,从而调节与ST功能和EGFR信号相关的细胞反应。 | ||||||
Citalopram, Hydrobromide Salt | 59729-32-7 | sc-201123 sc-201123A | 10 mg 50 mg | ¥1218.00 ¥4885.00 | 4 | |
氢溴酸盐西酞普兰因其季铵结构而具有与众不同的特性,这种结构可增强水环境中的离子相互作用。氢溴酸分子的存在有助于提高其溶解性和稳定性,促进独特的静电相互作用。此外,该化合物的立体化学对其空间定向起着至关重要的作用,影响其反应活性以及与各种配体形成多种配位复合物的潜力。 | ||||||
Paroxetine HCl | 78246-49-8 | sc-201141 sc-201141A | 20 mg 100 mg | ¥1320.00 ¥5020.00 | 2 | |
盐酸帕罗西汀的磺酰胺基团可增强氢键能力,从而提高其在极性溶剂中的溶解度,因此具有独特的特性。其芳香环系统有助于π-π堆叠相互作用,从而影响其聚集行为。该化合物能够与反离子形成稳定的离子对,从而提高了其反应活性,而其特定的构象灵活性则使其能够在复杂的化学环境中进行多种相互作用。 | ||||||
Sunitinib, Free Base | 557795-19-4 | sc-396319 sc-396319A | 500 mg 5 g | ¥1692.00 ¥10379.00 | 5 | |
舒尼替尼是一种受体酪氨酸激酶抑制剂,作用于多种信号通路。其广泛的抑制作用可以间接调节ST,从而可能影响与ST功能及其交叉的信号网络相关的细胞过程。 | ||||||
Desvenlafaxine succinate monohydrate | 386750-22-7 | sc-358117 sc-358117A | 25 mg 100 mg | ¥1692.00 ¥5077.00 | ||
琥珀酸去文拉法辛一水合物具有独特的双官能团结构,可促进强偶极-偶极相互作用,提高其在各种溶剂中的溶解度。羟基的存在可实现强大的氢键作用,有助于其在水环境中的稳定性。此外,其晶体形式具有独特的堆积排列,影响其在不同化学环境中的溶解动力学和反应性。该化合物的分子构象还支持多种分子间相互作用,从而提高其整体化学行为。 | ||||||
Indatraline hydrochloride | 96850-13-4 | sc-203605 sc-203605A | 10 mg 50 mg | ¥1670.00 ¥6363.00 | ||
盐酸因达他林具有独特的结构配置,能够促进特定的离子相互作用,从而增强其作为卤化酸的反应性。季铵基的存在能够促进强烈的静电吸引,从而影响其在极性溶剂中的溶解度。其晶体晶格结构可实现独特的堆积效率,从而影响其热稳定性和反应性。此外,该化合物的立体化学结构在其与其他分子的相互作用中起着至关重要的作用,从而影响其整体化学动力学。 |