V-ATPase C 的化学抑制剂通过干扰该酶在细胞膜上建立和维持质子梯度的能力来发挥作用,而质子梯度对于该酶酸化细胞内各种区室的作用至关重要。巴佛洛霉素 A1 和康霉素 A 通过与 V-ATP 酶 C 的 V0 结构域的 c 亚基结合,直接阻止质子转运,从而达到这一目的。同样,柳氮磺胺(Saliphenylhalamide)也以 V0 部分为目标,阻断酶的活性并破坏质子梯度的形成。尽管奥昔康唑主要以其抗真菌特性而闻名,但它也会通过干扰酶的质子泵机制来阻碍 V-ATPase C。
除了这些直接抑制剂外,其他化合物也会通过改变酶的运行环境间接影响 V-ATP 酶 C。吲哚-3-甲醇可改变细胞的 pH 值,进而影响 V-ATPase C 功能所需的质子梯度。匹多莫德在调节免疫反应的同时,会影响内体-溶酶体途径的酸化,从而可能改变酶的活性。Lys05 作为一种溶酶体自噬抑制剂,会破坏溶酶体的酸化,而溶酶体的酸化依赖于 V-ATPase C 的质子泵活性。去甲氯米帕明(Desmethylclomipramine)会抑制细胞内区室的酸化,从而通过改变必要的质子梯度来阻碍 V-ATPase C 的功能。氯喹会提高溶酶体和内体等细胞内区隔的 pH 值,从而通过改变 V-ATPase C 的运行环境来抑制它。最后,尼可刹米通过解除跨膜质子梯度的耦合,破坏了 V-ATPase C 酸化活动所需的质子梯度。
関連項目
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Bafilomycin A1 | 88899-55-2 | sc-201550 sc-201550A sc-201550B sc-201550C | 100 µg 1 mg 5 mg 10 mg | ¥1083.00 ¥2821.00 ¥8462.00 ¥16111.00 | 280 | |
巴佛洛霉素 A1 通过与 V0 结构域的亚基 c 结合,特异性地抑制 V-ATP 酶,阻止质子跨膜易位,而这正是 V-ATP 酶 C 的主要功能。 | ||||||
Concanamycin A | 80890-47-7 | sc-202111 sc-202111A sc-202111B sc-202111C | 50 µg 200 µg 1 mg 5 mg | ¥733.00 ¥1828.00 ¥7333.00 ¥28769.00 | 109 | |
康康霉素A是一种V-ATP酶抑制剂,可与该酶的V0结构域结合。这种结合会破坏质子梯度的形成,而质子梯度是V-ATP酶C在使细胞内腔酸化时发挥其活性所必需的。 | ||||||
Indole-3-carbinol | 700-06-1 | sc-202662 sc-202662A sc-202662B sc-202662C sc-202662D | 1 g 5 g 100 g 250 g 1 kg | ¥429.00 ¥677.00 ¥1613.00 ¥3452.00 ¥11417.00 | 5 | |
吲哚-3-甲醇可通过改变 pH 值破坏细胞微环境,从而影响 V-ATP 酶 C 功能所需的质子梯度,间接抑制 V-ATP 酶 C。 | ||||||
Lys05 | 1391426-24-6 | sc-507532 | 5 mg | ¥1579.00 | ||
Lys05是一种溶酶体自噬抑制剂,可通过破坏溶酶体的酸化来抑制V-ATP酶。这种破坏会影响V-ATP酶C的质子泵活性,而质子泵活性对于维持溶酶体功能至关重要。 | ||||||
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | ¥767.00 | 2 | |
氯喹可提高溶酶体和内体等细胞内腔的pH值,这些细胞内腔通常由V-ATP酶C酸化,从而通过改变其操作环境来抑制蛋白质的功能。 | ||||||
Niclosamide | 50-65-7 | sc-250564 sc-250564A sc-250564B sc-250564C sc-250564D sc-250564E | 100 mg 1 g 10 g 100 g 1 kg 5 kg | ¥417.00 ¥869.00 ¥2076.00 ¥5754.00 ¥13809.00 ¥65594.00 | 8 | |
氯硝柳胺(Niclosamide)可解偶联跨膜质子梯度,从而通过破坏细胞内质子梯度来抑制V-ATP酶C的酸化活性。 |