WDR19 的化学抑制剂主要通过破坏微管动力学或控制纤毛运输和组装过程的调节途径发挥作用。例如,Ciliobrevin A 可通过抑制动力蛋白来损害对纤毛生成至关重要的刺猬信号通路。由于动力蛋白对 WDR19 运行的纤毛虫星内运输系统至关重要,因此纤毛虫素 A 对动力蛋白的抑制会随之损害 WDR19 的功能。同样,甲苯咪唑和格列齐特通过干扰微管聚合发挥抑制作用,而微管聚合是 WDR19 发挥运输作用的基本过程。甲苯达唑会破坏微管的稳定性,而Griseofulvin会与微管蛋白结合,导致微管解体。这两种作用都会导致微管框架受损,从而阻碍 WDR19 在纤毛内的运输功能。
其他化学抑制剂,如秋水仙碱、长春新碱、Nocodazole、Podophyllotoxin 和 Thiabendazole,也针对微管动力学,但机制不同。秋水仙碱与微管蛋白结合,抑制其聚合和微管的形成,而 WDR19 的纤毛货物运输正是依赖于微管。长春新碱和鬼臼毒素(Podophyllotoxin)是抑制微管组装的微管稳定剂,而诺考达唑(Nocodazole)则直接干扰微管聚合。噻苯咪唑(Thiabendazole)与甲苯咪唑(Mebendazole)和格列齐特(Griseofulvin)一样,也会破坏微管聚合,进一步支持抑制 WDR19 在纤毛功能中的作用。相反,紫杉醇能稳定微管,防止微管解聚,而这恰恰破坏了 WDR19 功能所需的微管动态特性。此外,莫那司特罗和阿斯特帕酮还会破坏微管运输的上游过程。莫那司特罗抑制驱动蛋白 Eg5,影响纺锤体的形成,并可能影响 WDR19 活跃的纤毛内的逆向运输。紫檀烯酮以依赖细胞周期蛋白的激酶为靶标,这些激酶是调节纤毛生成和纤毛内运输不可或缺的因素,从而干扰了 WDR19 的相关活动。
Items 1 to 10 of 11 total
展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
HPI-4 | 302803-72-1 | sc-358720 sc-358720A | 5 mg 25 mg | ¥1501.00 ¥5979.00 | ||
Ciliobrevin A(HPI-4)是一种刺猬信号通路抑制剂,可通过抑制动力蛋白间接破坏 WDR19 的功能。WDR19 是纤毛形成所必需的鞘内运输系统的一个组成部分。因此,抑制动力蛋白会导致纤毛生成受损,而 WDR19 在纤毛生成过程中发挥作用,从而导致 WDR19 在这一过程中的作用受到功能性抑制。 | ||||||
Mebendazole | 31431-39-7 | sc-204798 sc-204798A | 5 g 25 g | ¥508.00 ¥982.00 | 2 | |
甲苯咪唑是一种抗寄生虫化合物,已被证明能破坏微管聚合。WDR19 与微管动力学有关,是星内运输系统的一部分。通过破坏微管的稳定性,甲苯咪唑可损害 WDR19 的转运功能,从而在功能上抑制其活性。 | ||||||
Colchicine | 64-86-8 | sc-203005 sc-203005A sc-203005B sc-203005C sc-203005D sc-203005E | 1 g 5 g 50 g 100 g 500 g 1 kg | ¥1106.00 ¥3554.00 ¥25317.00 ¥49596.00 ¥201384.00 ¥384355.00 | 3 | |
秋水仙碱会与微管蛋白结合并阻止其聚合,从而破坏微管的形成。由于 WDR19 在纤毛中参与沿微管的货物运输,因此秋水仙碱的作用会阻止其运输作用所需的微管的形成,从而抑制 WDR19 的正常功能。 | ||||||
Taxol | 33069-62-4 | sc-201439D sc-201439 sc-201439A sc-201439E sc-201439B sc-201439C | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg 250 mg 1 g | ¥451.00 ¥824.00 ¥2448.00 ¥2730.00 ¥8168.00 ¥13493.00 | 39 | |
紫杉醇能稳定微管并防止其解聚,但这可能会破坏微管动力学。由于 WDR19 参与了依赖于动态微管的鞘内运输,因此 Taxol 的稳定作用可能会阻止微管的正常运作,从而导致对 WDR19 的功能性抑制。 | ||||||
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是一种微管聚合抑制剂,可干扰微管的组装。由于WDR19依赖微管轨道进行纤毛货物运输,Nocodazole可通过破坏微管结构和动态来抑制其功能。 | ||||||
Griseofulvin | 126-07-8 | sc-202171A sc-202171 sc-202171B | 5 mg 25 mg 100 mg | ¥936.00 ¥2437.00 ¥6611.00 | 4 | |
Griseofulvin 可通过与微管蛋白结合破坏微管功能,导致微管解体。由于 WDR19 的功能依赖于纤毛内基于微管的运输,因此 Griseofulvin 可通过阻止微管的正常组装和功能来抑制 WDR19,从而破坏 WDR19 在纤毛内运输中的作用。 | ||||||
Podophyllotoxin | 518-28-5 | sc-204853 | 100 mg | ¥925.00 | 1 | |
鬼臼毒素是一种微管破坏剂,可导致微管组装受到抑制。由于 WDR19 参与了依赖于微管的星状细胞内运输过程,因此 Podophyllotoxin 对微管动力学的破坏会阻止 WDR19 活动所需的结构的形成,从而在功能上抑制 WDR19。 | ||||||
Monastrol | 254753-54-3 | sc-202710 sc-202710A | 1 mg 5 mg | ¥1354.00 ¥2629.00 | 10 | |
莫那司特罗是一种驱动蛋白 Eg5 抑制剂,能破坏有丝分裂纺锤体的形成。通过阻碍驱动蛋白的功能,莫纳司特罗可能会抑制 WDR19 在纤毛内运输中的作用,因为驱动蛋白马达参与了纤毛内的逆向运输,而 WDR19 就在纤毛内运行。 | ||||||
Emodin | 518-82-1 | sc-202601 sc-202601A sc-202601B | 50 mg 250 mg 15 g | ¥1162.00 ¥2369.00 ¥69181.00 | 2 | |
Emodin已被确定为具有多个靶点的激酶抑制剂。它可以通过干扰参与纤毛发生和纤毛内运输调节的激酶来抑制WDR19的功能,而纤毛发生和纤毛内运输是WDR19的关键组成部分。 | ||||||
Thiabendazole | 148-79-8 | sc-204913 sc-204913A sc-204913B sc-204913C sc-204913D | 10 g 100 g 250 g 500 g 1 kg | ¥350.00 ¥925.00 ¥2019.00 ¥3452.00 ¥6329.00 | 5 | |
噻苯咪唑会干扰微管聚合。由于WDR19是依赖于微管的纤毛内运输系统的一部分,噻苯咪唑会破坏微管结构,从而抑制WDR19的功能,而微管结构对于纤毛功能至关重要。 |