GCSH 抑制剂包括多种化合物,它们可通过与甘氨酸裂解系统相关的代谢途径相互作用或通过影响线粒体功能来间接影响 GCSH 蛋白的活性。这些化学物质主要通过干扰辅助因子的可用性、竞争性抑制或通过调节基因表达来施加影响。氨基氧乙酸、烯丙基甘氨酸和环丝氨酸等化合物通过直接与甘氨酸竞争或通过改变磷酸吡哆醛等重要辅助因子的水平来发挥作用。另一方面,甲氨蝶呤和异烟肼会破坏一碳代谢和氨基酸代谢所需的关键底物和辅助因子,而 GCSH 在这些途径中发挥着重要的功能。
GCSH 的活性对甘氨酸裂解系统所在的线粒体的整体健康也很敏感。亚砷酸钠、丙二酸盐、醋酸铅、氧化亚氮和叠氮化物等化学物质会导致线粒体功能障碍或氧化应激,从而使 GCSH 的活性处于不理想的环境中。丙戊酸通过其表观遗传效应可改变线粒体酶(包括 GCSH)的表达,从而影响其活性。这些抑制剂具有多种生化相互作用,反映了细胞新陈代谢的复杂性以及酶活性对多种因素的依赖性,包括酶的辅助因子、底物的可用性、基因表达和细胞器的完整性。通过影响这些方面,所列化学品可间接调节 GCSH 的功能,从而强调该酶在细胞新陈代谢中不可或缺的作用及其对一系列新陈代谢扰动的敏感性。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Sodium (meta)arsenite | 7784-46-5 | sc-250986 sc-250986A | 100 g 1 kg | ¥1196.00 ¥8631.00 | 3 | |
诱导氧化剂,可损伤蛋白质和 DNA,从而可能破坏 GCSH 的功能。 | ||||||
Methotrexate | 59-05-2 | sc-3507 sc-3507A | 100 mg 500 mg | ¥1038.00 ¥2358.00 | 33 | |
抑制二氢叶酸还原酶,可导致参与 GCSH 的单碳代谢所需的甲基缺乏。 | ||||||
Hydroxylamine solution | 7803-49-8 | sc-250136 | 100 ml | ¥801.00 | ||
与磷酸吡哆醛(包括甘氨酸裂解系统中的酶在内的许多酶的辅助因子)发生反应,从而可能影响 GCSH。 | ||||||
Lead(II) Acetate | 301-04-2 | sc-507473 | 5 g | ¥936.00 | ||
会破坏线粒体功能,影响多种酶,包括参与甘氨酸裂解系统的酶。 | ||||||
Sodium azide | 26628-22-8 | sc-208393 sc-208393B sc-208393C sc-208393D sc-208393A | 25 g 250 g 1 kg 2.5 kg 100 g | ¥474.00 ¥1715.00 ¥4344.00 ¥9533.00 ¥993.00 | 8 | |
抑制电子传递链中的细胞色素 c 氧化酶;这种干扰会间接影响 GCSH 的功能。 | ||||||
4-Propylphenol | 645-56-7 | sc-232978 | 5 g | ¥699.00 | ||
甘氨酸的底物类似物和甘氨酸代谢抑制剂,可能通过竞争影响 GCSH。 | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | ¥959.00 | 9 | |
可改变基因(包括参与甘氨酸裂解系统的酶的基因)的表达,从而间接影响 GCSH。 | ||||||
Isoniazid | 54-85-3 | sc-205722 sc-205722A sc-205722B | 5 g 50 g 100 g | ¥282.00 ¥1117.00 ¥1613.00 | ||
抑制吡哆醇(维生素 B6)激酶,可能会减少 GCSH 活性所需的磷酸吡哆醛。 | ||||||
D-Cycloserine | 68-41-7 | sc-221470 sc-221470A sc-221470B sc-221470C | 200 mg 1 g 5 g 25 g | ¥305.00 ¥846.00 ¥1568.00 ¥5867.00 | 4 | |
作为丙氨酸消旋酶和 D-丙氨酸连接酶的竞争性抑制剂,可间接影响影响 GCSH 的甘氨酸裂解系统。 |