TRIM10抑制剂是一类化合物,专门针对并抑制TRIM10的功能,TRIM10是含三部分基序(TRIM)蛋白家族的一员。TRIM蛋白的特征是具有RING结构域、B-box结构域和螺旋-螺旋结构域。这些结构元素使TRIM蛋白能够作为E3泛素连接酶,促进泛素分子向特定底物的转移。TRIM10已知在调节多个生物过程(包括通过泛素-蛋白酶体系统调节蛋白质稳态和降解)中发挥作用。通过调节蛋白质的泛素化和后续降解,TRIM10影响各种细胞通路,特别是与蛋白质质量控制和周转相关的通路。因此,TRIM10抑制剂可用作化学工具,用于剖析TRIM10介导的泛素化调节机制。TRIM10抑制剂的设计和发现通常侧重于破坏TRIM10与其靶标底物之间的相互作用,或破坏其催化泛素化反应的能力。这些抑制剂可以基于小分子或其他化学框架开发,以干扰RING结构域的活性或阻碍底物识别。对TRIM10抑制剂的研究通常包括通过结构-活性关系(SAR)研究对这些分子进行合成和优化,其中化学结构的改变被测试以抑制TRIM10功能的能力。此外,泛素化等生化检测有助于确定这些抑制剂的效力和特异性。抑制TRIM10为理解泛素化在细胞过程中的更广泛作用提供了宝贵的方法,并有助于了解TRIM蛋白在不同细胞环境中如何维持蛋白质的平衡。
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产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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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 | |
姜黄素可能通过抑制 NF-κB 激活来下调 TRIM10 的表达,而 NF-κB 是一种转录因子,可能是某些细胞中 TRIM10 上调的原因。 | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | ¥677.00 ¥2087.00 ¥4118.00 | 64 | |
白藜芦醇可以通过促进与TRIM10启动子相关的组蛋白的去乙酰化来降低TRIM10的水平,从而导致染色质压实和基因沉默。 | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | ¥124.00 ¥192.00 ¥1218.00 ¥2764.00 ¥10357.00 ¥553.00 | 33 | |
槲皮素被认为是通过抑制驱动 TRIM10 基因表达的转录因子上游信号分子的磷酸化来抑制 TRIM10 的表达。 | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | ¥474.00 ¥812.00 ¥1399.00 ¥2685.00 ¥5867.00 ¥13922.00 | 11 | |
表没食子儿茶素没食子酸酯可能会通过削弱 STAT3(一种可能与 TRIM10 启动子区域结合的转录激活因子)的激活来减少 TRIM10 的转录。 | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | ¥1692.00 ¥3227.00 ¥5404.00 ¥14655.00 ¥93629.00 ¥10323.00 | 22 | |
DL-Sulforaphane 可通过促进转录抑制蛋白与 TRIM10 基因启动子的结合来抑制 TRIM10 的表达。 | ||||||
Indole-3-carbinol | 700-06-1 | sc-202662 sc-202662A sc-202662B sc-202662C sc-202662D | 1 g 5 g 100 g 250 g 1 kg | ¥429.00 ¥677.00 ¥1613.00 ¥3452.00 ¥11417.00 | 5 | |
吲哚-3-甲醇可能会通过改变雌激素受体介导的信号级联,导致 TRIM10 转录物上调,从而降低 TRIM10 mRNA 水平。 | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | ¥733.00 ¥3599.00 ¥6487.00 ¥11259.00 | 28 | |
维甲酸有可能通过激活维甲酸受体抑制包括 TRIM10 在内的基因的转录活性,从而下调 TRIM10 的表达。 | ||||||
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 | |
染料木素可以通过抑制特定的酪氨酸激酶来降低 TRIM10 的表达,这些激酶会使参与 TRIM10 基因激活的转录因子磷酸化。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | ¥699.00 ¥1749.00 ¥3610.00 | 233 | |
雷帕霉素可通过抑制 mTOR 信号转导来降低 TRIM10 蛋白水平,而 mTOR 信号转导对于包括 TRIM10 在内的多种 mRNA 的翻译启动至关重要。 | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | ¥338.00 ¥519.00 ¥925.00 ¥2459.00 | 19 | |
丁酸钠可能会通过增加组蛋白乙酰化导致 TRIM10 的表达减少,而组蛋白乙酰化可以关闭基因转录,包括 TRIM10 基因的转录。 |