NRIP抑制剂是一类化合物,专门用于靶向和调节NRIP(核受体相互作用蛋白)基因的活性。NRIP基因编码一种蛋白,在与核受体的相互作用中发挥重要作用,而核受体是基因表达的关键调节因子。NRIP参与多种细胞过程,特别是转录活性的调节和细胞对外部信号反应的协调。NRIP与核受体的相互作用会影响多种信号通路,从而调节细胞功能,如生长、分化和新陈代谢。NRIP抑制剂通过与NRIP蛋白的关键结构域结合,从而干扰其与核受体和其他相关蛋白的相互作用。这种调节会影响下游基因的表达,改变NRIP所控制途径的活性。NRIP抑制剂的精确靶向为研究人员提供了研究核受体介导的转录调控复杂网络的宝贵工具。通过抑制NRIP与这些受体的相互作用,科学家可以深入了解受这种相互作用影响的基因表达模式。此外,NRIP在协调细胞外部环境与其转录机制之间的信号传导方面发挥着重要作用,这使得这些抑制剂可用于研究细胞如何适应不断变化的环境。NRIP抑制剂可作为强大的研究工具,用于研究细胞调节背后的分子机制,特别是在核受体信号传导的背景下。对这些抑制剂的研究可能会揭示NRIP在协调细胞反应方面发挥的更广泛的作用,从而为基因表达和细胞通信的调节提供重要见解。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Tamoxifen | 10540-29-1 | sc-208414 | 2.5 g | ¥2888.00 | 18 | |
选择性雌激素受体调节剂(SERM),可通过雌激素受体途径间接影响NRIP。 | ||||||
Pioglitazone | 111025-46-8 | sc-202289 sc-202289A | 1 mg 5 mg | ¥609.00 ¥1388.00 | 13 | |
另一种 PPARγ 激动剂可能会影响涉及 NRIP 的转录物调控。 | ||||||
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 | |
组蛋白去乙酰化酶抑制剂,可影响染色质结构,从而影响 NRIP 介导的调控。 | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | ¥3159.00 | 4 | |
DNA 甲基转移酶抑制剂,可能会影响基因表达,从而影响 NRIP。 | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | ¥790.00 ¥1805.00 ¥3272.00 | 2 | |
通过维生素 D 受体影响基因表达,可能影响 NRIP 的功能。 | ||||||
Mifepristone | 84371-65-3 | sc-203134 | 100 mg | ¥677.00 | 17 | |
糖皮质激素和孕酮受体拮抗剂可影响 NRIP 相关途径。 | ||||||
Bisphenol A | 80-05-7 | sc-391751 sc-391751A | 100 mg 10 g | ¥3385.00 ¥5528.00 | 5 | |
内分泌干扰物,可能通过雌激素途径影响 NRIP。 | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | ¥406.00 ¥767.00 ¥1207.00 ¥2414.00 ¥2640.00 ¥9725.00 ¥22203.00 | 47 | |
影响各种信号通路,可间接调节 NRIP 的功能。 | ||||||
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 | |
植物雌激素,已知可调节基因表达,可能影响 NRIP。 |