TMED4 的化学抑制剂在调节这种蛋白质的功能方面发挥着至关重要的作用,因为这种蛋白质是细胞区隔内囊泡转运途径不可或缺的组成部分。例如,Brefeldin A 通过抑制从内质网到高尔基体的囊泡运输来破坏分泌途径,从而阻碍 TMED4 在这一过程中发挥作用。同样,杀高尔基剂 A 也以 GBF1 为靶标,GBF1 是高尔基体结构和功能所必需的因子,因此会影响 TMED4 的囊泡融合和转运功能。另一种抑制剂 Exo1 破坏了外囊复合体的功能,而外囊复合体对于外渗过程中囊泡的系留至关重要,从而导致涉及 TMED4 的囊泡转运过程受到抑制。Dynasore 通过抑制 dynamin 阻碍了凝集素包裹的囊泡的裂解,而这是 TMED4 介导的囊泡释放所必需的步骤。
莫能霉素改变了高尔基体内的 pH 值,从而干扰了 TMED4 促进的蛋白质分泌过程。妥尼霉素抑制 N-连接的糖基化,导致 TMED4 本应转运的蛋白质糖基化不当,从而导致囊泡转运功能障碍。Swainsonine 和 Castanospermine 分别抑制甘露糖苷酶 II 和葡萄糖苷酶,从而影响 N-连接糖的加工,这对 TMED4 运输的糖蛋白的成熟至关重要。伊洛马司他对 MMPs 的抑制会影响细胞外基质的重塑,从而影响 TMED4 介导的囊泡运输。最后,Nocodazole 会破坏微管聚合,而微管聚合是囊泡沿微管转运的必要条件,因此会直接影响 TMED4 促进囊泡转运的能力。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | ¥338.00 ¥587.00 ¥1376.00 ¥4140.00 | 25 | |
Brefeldin A 可抑制从内质网到高尔基体的囊泡运输。由于 TMED4 参与了这些细胞器之间的转运,因此布雷非德菌素 A 会破坏 TMED4 参与的蛋白质转运和分泌途径,从而抑制 TMED4 的功能。 | ||||||
Golgicide A | 1005036-73-6 | sc-215103 sc-215103A | 5 mg 25 mg | ¥2110.00 ¥7559.00 | 11 | |
杀高尔基剂 A 专门靶向高尔基体耐溴化霉素 A 的鸟嘌呤核苷酸交换因子 1(GBF1),该因子对维持高尔基体的结构和功能至关重要。由于 TMED4 是囊泡转运过程的一部分,抑制 GBF1 将破坏 TMED4 介导囊泡融合和转运的能力。 | ||||||
Exo1 | 461681-88-9 | sc-200752 sc-200752A | 10 mg 50 mg | ¥925.00 ¥3283.00 | 3 | |
Exo1抑制囊泡复合体的功能,而囊泡复合体在外泌体分泌过程中对囊泡连接非常重要。由于TMED4参与分泌途径,抑制囊泡复合物会破坏TMED4促进的囊泡运输过程。 | ||||||
Dynamin Inhibitor I, Dynasore | 304448-55-3 | sc-202592 | 10 mg | ¥982.00 | 44 | |
Dynasore 可抑制动态蛋白,动态蛋白是一种参与凝集素包裹的囊泡从膜上脱落的 GTP 酶。TMED4 参与囊泡贩运,依赖于这些囊泡的正常形成和释放;因此,Dynasore 会通过阻碍囊泡释放来抑制 TMED4 的功能。 | ||||||
Monensin A | 17090-79-8 | sc-362032 sc-362032A | 5 mg 25 mg | ¥1715.00 ¥5810.00 | ||
莫能菌素通过改变 pH 值和抑制蛋白质的分泌来破坏高尔基体的功能。由于 TMED4 与蛋白质的运输和分泌有关,莫能菌素会通过扰乱高尔基体的 pH 梯度来抑制 TMED4 的功能,而 pH 梯度对于 TMED4 在囊泡形成和分泌中的作用至关重要。 | ||||||
Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | ¥1907.00 ¥3373.00 | 66 | |
妥尼霉素通过抑制磷酸二乙酰基-N-乙酰葡糖胺磷基转移酶来阻断N-连接的糖基化。TMED4 参与蛋白质的折叠和转运,由于其转运的蛋白质糖基化不当,TMED4 会受到图奈霉素的抑制,从而导致囊泡转运功能障碍。 | ||||||
Swainsonine | 72741-87-8 | sc-201362 sc-201362C sc-201362A sc-201362D sc-201362B | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 25 mg | ¥1523.00 ¥2775.00 ¥6984.00 ¥9014.00 ¥20262.00 | 6 | |
施维因能抑制甘露糖苷酶 II,这是一种在糖蛋白成熟过程中参与处理 N-连接糖的酶。通过阻碍这一过程,Swainsonine 会抑制 TMED4 的功能,导致 TMED4 参与转运的糖蛋白发生错误加工,从而影响蛋白质转运途径。 | ||||||
Castanospermine | 79831-76-8 | sc-201358 sc-201358A | 100 mg 500 mg | ¥2031.00 ¥6995.00 | 10 | |
蓖麻苷可抑制葡糖苷酶,葡糖苷酶是一种参与修剪 ER 中连接的聚糖的酶。TMED4 在糖蛋白运输中的作用意味着,蓖麻精胺对适当的聚糖处理的抑制将破坏 TMED4 所介导的蛋白质的成熟和运输。 | ||||||
GM 6001 | 142880-36-2 | sc-203979 sc-203979A | 1 mg 5 mg | ¥846.00 ¥2990.00 | 55 | |
伊洛马司特可抑制基质金属蛋白酶(MMPs),MMPs 在细胞外基质重塑中发挥作用,并可能参与囊泡融合。由于 TMED4 是囊泡介导过程的一部分,抑制 MMPs 可能会损害 TMED4 介导的囊泡贩运所需的细胞外环境。 | ||||||
Nocodazole | 31430-18-9 | sc-3518B sc-3518 sc-3518C sc-3518A | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | ¥654.00 ¥936.00 ¥1579.00 ¥2730.00 | 38 | |
Nocodazole会破坏微管聚合,而微管聚合是囊泡沿微管运输的必要条件。Nocodazole 会抑制 TMED4 在囊泡运输中的作用,因为它会阻止囊泡沿微管运输。 |