Los inhibidores químicos de NIPSNAP2 pueden ejercer sus efectos inhibidores a través de varios mecanismos celulares y moleculares que son críticos para la función de la proteína. La wortmannina y el LY294002, ambos inhibidores de la fosfoinositida 3-kinasa (PI3K), pueden alterar la vía de señalización PI3K/AKT, que es parte integrante de una serie de funciones celulares, entre ellas el tráfico de vesículas, un proceso en el que interviene NIPSNAP2. La alteración de esta vía puede conducir a una disminución de la formación y el transporte de vesículas, inhibiendo así la funcionalidad de NIPSNAP2. La bafilomicina A1 y la cloroquina actúan sobre la acidificación de orgánulos celulares como los lisosomas. La bafilomicina A1, un inhibidor específico de la H+-ATPasa de tipo vacuolar (V-ATPasa), puede impedir el correcto funcionamiento de NIPSNAP2 al detener el proceso de acidificación crítico para la función lisosomal, mientras que la cloroquina eleva los niveles de pH en las vesículas intracelulares, interrumpiendo el tráfico endosomal-lisosomal o los procesos de autofagia en los que actúa NIPSNAP2.
Además, Dynasore, un inhibidor de la GTPasa, puede inhibir NIPSNAP2 bloqueando la dinamina, lo que perjudica el proceso de endocitosis y las vías de tráfico vesicular descendentes. La citochalasina D y la latrunculina A alteran el citoesqueleto de actina, un componente esencial para el movimiento de las vesículas y el transporte celular, lo que probablemente inhiba a NIPSNAP2 al impedir la motilidad y el posicionamiento de las vesículas. La monensina, un ionóforo que altera los gradientes iónicos, inhibe los mecanismos de transporte intracelular, afectando al entorno iónico necesario para la fusión y el tráfico de vesículas, procesos con los que se cree que está asociado el NIPSNAP2. Los agentes dirigidos a los microtúbulos, como la colchicina, la vinblastina y el taxol, ofrecen otro espectro de inhibición. La Colchicina y la Vinblastina se unen a la tubulina, inhibiendo su polimerización en microtúbulos, mientras que el Paclitaxel estabiliza los microtúbulos, impidiendo su desensamblaje. La inhibición de la dinámica de los microtúbulos puede alterar los mecanismos de transporte intracelular de los que depende NIPSNAP2 para funcionar correctamente, ya que los microtúbulos son esenciales para el transporte de vesículas dentro de la célula.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | ¥745.00 ¥2471.00 ¥4705.00 | 97 | |
La wortmannina es un inhibidor de la fosfoinositida 3-cinasa (PI3K), que puede inhibir indirectamente la NIPSNAP2 al alterar la vía de señalización PI3K/AKT, lo que podría provocar una disminución del tráfico de vesículas, un proceso en el que interviene la NIPSNAP2. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | ¥1365.00 ¥4423.00 | 148 | |
El LY294002 es otro inhibidor de la PI3K que, al igual que la wortmannina, puede inhibir la NIPSNAP2 al alterar la vía PI3K/AKT, lo que conduce a la interrupción de los mecanismos de formación y transporte de vesículas que la NIPSNAP2 puede facilitar. | ||||||
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 | |
La bafilomicina A1 es un inhibidor específico de la H+-ATPasa de tipo vacuolar (V-ATPasa). Al inhibir la V-ATPasa, puede inhibir la NIPSNAP2 impidiendo la acidificación de orgánulos como los lisosomas, donde se cree que la NIPSNAP2 desempeña un papel. | ||||||
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | ¥767.00 | 2 | |
La cloroquina eleva el pH de las vesículas intracelulares, lo que puede inhibir la NIPSNAP2 al alterar la función de la proteína en el tráfico endosomal-lisosomal o en los procesos de autofagia. | ||||||
Dynamin Inhibitor I, Dynasore | 304448-55-3 | sc-202592 | 10 mg | ¥982.00 | 44 | |
Dynasore es un inhibidor de GTPasas que puede inhibir NIPSNAP2 bloqueando la función de dynamin, interrumpiendo así la endocitosis y las vías de tráfico vesicular en las que NIPSNAP2 está activo. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | ¥293.00 ¥1038.00 ¥1354.00 ¥3497.00 ¥5641.00 ¥10244.00 ¥20545.00 | 46 | |
La genisteína es un inhibidor de la tirosina quinasa, que puede inhibir NIPSNAP2 mediante la interrupción de las vías de transducción de señales que pueden implicar la actividad tirosina quinasa, afectando a los procesos de transporte vesicular. | ||||||
Cytochalasin D | 22144-77-0 | sc-201442 sc-201442A | 1 mg 5 mg | ¥1636.00 ¥4987.00 | 64 | |
La citochalasina D interrumpe la formación de filamentos de actina y puede inhibir NIPSNAP2 alterando la dinámica del citoesqueleto, que es esencial para el movimiento y posicionamiento de las vesículas dentro de la célula. | ||||||
Latrunculin A, Latrunculia magnifica | 76343-93-6 | sc-202691 sc-202691B | 100 µg 500 µg | ¥2933.00 ¥9014.00 | 36 | |
La latrunculina A se une a los monómeros de actina e inhibe su polimerización. Esto puede inhibir la función de NIPSNAP2 al interrumpir el tráfico vesicular que depende del citoesqueleto de actina. | ||||||
Monensin A | 17090-79-8 | sc-362032 sc-362032A | 5 mg 25 mg | ¥1715.00 ¥5810.00 | ||
La monensina es un ionóforo que interrumpe los gradientes iónicos a través de las membranas y puede inhibir el NIPSNAP2 alterando el transporte intracelular y el entorno iónico necesario para la fusión y el tráfico de vesículas. | ||||||
Colchicine | 64-86-8 | sc-203005 sc-203005A sc-203005B sc-203005C sc-203005D sc-203005E | 1 g 5 g 50 g 100 g 500 g 1 kg | ¥1106.00 ¥3554.00 ¥25317.00 ¥49596.00 ¥201384.00 ¥384355.00 | 3 | |
La colchicina se une a la tubulina e impide su polimerización en microtúbulos. La inhibición de la formación de microtúbulos puede inhibir la NIPSNAP2 al alterar los mecanismos de transporte intracelular que dependen de la red de microtúbulos. | ||||||