由于缺乏直接针对 TCP-1 θ 的抑制剂,因此 TCP-1 θ 抑制剂作为一类化学物质并没有明确的定义。不过,可以通过它们与细胞中的伴侣蛋白和蛋白质折叠机制的相互作用来了解潜在抑制剂发挥作用的更广泛背景。所列化合物对热休克蛋白、蛋白稳态和分子伴侣系统都有已知的影响,而所有这些对蛋白质的正常折叠和功能都至关重要。
由 Hsp90 和其他分子伴侣调节的细胞过程与 CCT 复合物的功能活动密切相关。格尔德霉素、萝卜醇和安赛霉素抗生素(17-AAG 和 17-DMAG)等抑制剂会直接与 Hsp90 结合,从而改变其功能。由于已知 Hsp90 与 CCT 复合物相互作用,这些抑制剂可能会间接影响 TCP-1 θ 在复合物中的作用。其他化合物,如 celastrol 和 withaferin A 可调节应激反应,并可能影响细胞内的蛋白质折叠环境,进而影响 TCP-1 θ 在其中起作用的 CCT 复合物。表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)和丝利比宁等化合物对细胞内的一般蛋白稳态网络产生影响,从而改变包括 TCP-1 θ 在内的 CCT 复合物的功能。最后,针对微管动力学的紫杉醇和格列齐特等药物可能会间接影响 CCT 复合物在微管蛋白折叠中的作用,从而影响 TCP-1 θ 的功能。这些化合物不会直接抑制 TCP-1 θ,但可能会通过影响蛋白质折叠情况或与其相互作用的细胞结构来改变其活性。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Geldanamycin | 30562-34-6 | sc-200617B sc-200617C sc-200617 sc-200617A | 100 µg 500 µg 1 mg 5 mg | ¥429.00 ¥654.00 ¥1151.00 ¥2279.00 | 8 | |
与热休克蛋白 90(Hsp90)结合,可能会改变其与 CCT 复合物的相互作用,并影响 TCP-1 θ 参与的蛋白质折叠过程。 | ||||||
Radicicol | 12772-57-5 | sc-200620 sc-200620A | 1 mg 5 mg | ¥1015.00 ¥3678.00 | 13 | |
抑制 Hsp90,这可能会破坏其与 CCT 复合物的结合,影响 TCP-1 θ 的蛋白质折叠功能。 | ||||||
Withaferin A | 5119-48-2 | sc-200381 sc-200381A sc-200381B sc-200381C | 1 mg 10 mg 100 mg 1 g | ¥1433.00 ¥6453.00 ¥46143.00 ¥226813.00 | 20 | |
干扰细胞中的蛋白质折叠机制,这可能会影响涉及 TCP-1 θ 的 CCT 复合物的功能。 | ||||||
Celastrol, Celastrus scandens | 34157-83-0 | sc-202534 | 10 mg | ¥1749.00 | 6 | |
改变热休克反应并影响蛋白质折叠,可能影响包括 TCP-1 θ 在内的 CCT 复合物的活性。 | ||||||
Novobiocin | 303-81-1 | sc-362034 sc-362034A | 5 mg 25 mg | ¥1083.00 ¥4005.00 | ||
改变 Hsp90 的功能,可能会改变 Hsp90 与 CCT 复合物的相互作用,从而改变 TCP-1 θ 的作用。 | ||||||
17-AAG | 75747-14-7 | sc-200641 sc-200641A | 1 mg 5 mg | ¥745.00 ¥1726.00 | 16 | |
一种 Hsp90 抑制剂,可能会改变 CCT 复合物的运作方式,影响 TCP-1 θ 的蛋白质折叠作用。 | ||||||
17-DMAG | 467214-20-6 | sc-202005 | 1 mg | ¥2268.00 | 8 | |
以 Hsp90 为目标,这可能会改变 CCT 复合物的功能,并间接影响 TCP-1 θ。 | ||||||
Silybin | 22888-70-6 | sc-202812 sc-202812A sc-202812B sc-202812C | 1 g 5 g 10 g 50 g | ¥609.00 ¥1264.00 ¥2279.00 ¥7897.00 | 6 | |
具有分子伴侣活性,可影响蛋白质折叠环境,从而影响 CCT 复合物的功能。 |