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Immunology/Inflammation

The immune and inflammation-related pathway including the Toll-like receptors pathway, the B cell receptor signaling pathway, the T cell receptor signaling pathway, etc.

Toll-like receptors (TLRs) play a central role in host cell recognition and responses to microbial pathogens. TLR4 initially recruits TIRAP and MyD88. MyD88 then recruits IRAKs, TRAF6, and the TAK1 complex, leading to early-stage activation of NF-κB and MAP kinases [1]. TLR4 is endocytosed and delivered to intracellular vesicles and forms a complex with TRAM and TRIF, which then recruits TRAF3 and the protein kinases TBK1 and IKKi. TBK1 and IKKi catalyze the phosphorylation of IRF3, leading to the expression of type I IFN [2].

BCR signaling is initiated through ligation of mIg under conditions that induce phosphorylation of the ITAMs in CD79, leading to the activation of Syk. Once Syk is activated, the BCR signal is transmitted via a series of proteins associated with the adaptor protein B-cell linker (Blnk, SLP-65). Blnk binds CD79a via non-ITAM tyrosines and is phosphorylated by Syk. Phospho-Blnk acts as a scaffold for the assembly of the other components, including Bruton’s tyrosine kinase (Btk), Vav 1, and phospholipase C-gamma 2 (PLCγ2) [3]. Following the assembly of the BCR-signalosome, GRB2 binds and activates the Ras-guanine exchange factor SOS, which in turn activates the small GTPase RAS. The original RAS signal is transmitted and amplified through the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway, which including the serine/threonine-specific protein kinase RAF followed by MEK and extracellular signal related kinases ERK 1 and 2 [4]. After stimulation of BCR, CD19 is phosphorylated by Lyn. Phosphorylated CD19 activates PI3K by binding to the p85 subunit of PI3K and produce phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate (PIP3) from PIP2, and PIP3 transmits signals downstream [5].

Central process of T cells responding to specific antigens is the binding of the T-cell receptor (TCR) to specific peptides bound to the major histocompatibility complex which expressed on antigen-presenting cells (APCs). Once TCR connected with its ligand, the ζ-chain–associated protein kinase 70 molecules (Zap-70) are recruited to the TCR-CD3 site and activated, resulting in an initiation of several signaling cascades. Once stimulation, Zap-70 forms complexes with several molecules including SLP-76; and a sequential protein kinase cascade is initiated, consisting of MAP kinase kinase kinase (MAP3K), MAP kinase kinase (MAPKK), and MAP kinase (MAPK) [6]. Two MAPK kinases, MKK4 and MKK7, have been reported to be the primary activators of JNK. MKK3, MKK4, and MKK6 are activators of P38 MAP kinase [7]. MAP kinase pathways are major pathways induced by TCR stimulation, and they play a key role in T-cell responses.

Phosphoinositide 3-kinase (PI3K) binds to the cytosolic domain of CD28, leading to conversion of PIP2 to PIP3, activation of PKB (Akt) and phosphoinositide-dependent kinase 1 (PDK1), and subsequent signaling transduction [8].

 

References

[1] Kawai T, Akira S. The role of pattern-recognition receptors in innate immunity: update on Toll-like receptors[J]. Nature immunology, 2010, 11(5): 373-384.

[2] Kawai T, Akira S. Toll-like receptors and their crosstalk with other innate receptors in infection and immunity[J]. Immunity, 2011, 34(5): 637-650.

[3] Packard T A, Cambier J C. B lymphocyte antigen receptor signaling: initiation, amplification, and regulation[J]. F1000Prime Rep, 2013, 5(40.10): 12703.

[4] Zhong Y, Byrd J C, Dubovsky J A. The B-cell receptor pathway: a critical component of healthy and malignant immune biology[C]//Seminars in hematology. WB Saunders, 2014, 51(3): 206-218.

[5] Baba Y, Matsumoto M, Kurosaki T. Calcium signaling in B cells: regulation of cytosolic Ca 2+ increase and its sensor molecules, STIM1 and STIM2[J]. Molecular immunology, 2014, 62(2): 339-343.

[6] Adachi K, Davis M M. T-cell receptor ligation induces distinct signaling pathways in naive vs. antigen-experienced T cells[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, 108(4): 1549-1554.

[7] Rincón M, Flavell R A, Davis R A. The Jnk and P38 MAP kinase signaling pathways in T cell–mediated immune responses[J]. Free Radical Biology and Medicine, 2000, 28(9): 1328-1337.

[8] Bashour K T, Gondarenko A, Chen H, et al. CD28 and CD3 have complementary roles in T-cell traction forces[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(6): 2241-2246.

対象は  Immunology/Inflammation

製品は  Immunology/Inflammation

  1. Cat.No. 商品名 インフォメーション
  2. GC41740 (S)-p38 MAPK Inhibitor III

    (S)-p38 MAPK inhibitor IIIは、p38 MAPキナーゼを阻害するメチルスルファニルイミダゾールであり、in vitroにおけるIC50値は0.90μMです。

    (S)-p38 MAPK Inhibitor III  Chemical Structure
  3. GC46356 (Z)-9-Hexadecenol

    多様な生物学的活性を持つ不飽和長鎖脂肪アルコール

    (Z)-9-Hexadecenol  Chemical Structure
  4. GC38880 (Z)-Leukadherin-1 (Z)-ロイカドヘリン-1 (ADH-503 遊離塩基) は、経口で活性なアロステリック CD11b アゴニストです。 (Z)-ロイカドヘリン-1 は、腫瘍関連マクロファージの再分極、腫瘍浸潤性免疫抑制性骨髄細胞の数の減少をもたらし、樹状細胞応答を増強します。 (Z)-Leukadherin-1  Chemical Structure
  5. GC18787 (±)-Dunnione

    (±)-ダニオンは、多様な生物学的活性を持つ天然のナフトキノンです。

    (±)-Dunnione  Chemical Structure
  6. GC13662 (±)-Lisofylline (±)-リソフィリン ((±)-リソフィリン) は、リソフィリンのラセミ体です。 (±)-Lisofylline  Chemical Structure
  7. GC46054 1β-Acetoxypolygodial

    セスキテルペノイド

    1β-Acetoxypolygodial  Chemical Structure
  8. GC49768 1,1’-Ethylidene-bis-(L-tryptophan)

    商業的なL-トリプトファンの製剤に見つかる可能性のある不純物

    1,1’-Ethylidene-bis-(L-tryptophan)  Chemical Structure
  9. GC45285 1,2,3-Trihexanoyl-rac-glycerol   1,2,3-Trihexanoyl-rac-glycerol  Chemical Structure
  10. GC46042 1,2-Dipalmitoyl-13C-sn-glycero-3-PC

    1,2-ジパルミトイル-sn-グリセロ-3-PCの定量のための内部標準

    1,2-Dipalmitoyl-13C-sn-glycero-3-PC  Chemical Structure
  11. GC45781 1,2-Dipalmitoyl-d31-sn-glycero-3-PC

    1,2-ジパルミトイル-sn-グリセロ-3-PCの定量のための内部標準

    1,2-Dipalmitoyl-d31-sn-glycero-3-PC  Chemical Structure
  12. GC46385 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-α-D-Mannopyranose

    マンナックのアナログとビルディングブロック

    1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-α-D-Mannopyranose  Chemical Structure
  13. GC46386 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic Acid (sodium salt hydrate)

    合成中間体

    1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic Acid (sodium salt hydrate)  Chemical Structure
  14. GC41837 1,3,7-Trimethyluric Acid 1,3,7-トリメチル尿酸はカフェインの代謝産物です。 1,3,7-トリメチル尿酸とカフェインの代謝比は、コホートにおける CYP3A 活性の変動性を表すバイオマーカーとして評価できます。 1,3,7-Trimethyluric Acid  Chemical Structure
  15. GC46387 1,3,7-Trimethyluric Acid-d9

    1,3,7-トリメチルウリン酸の定量化のための内部標準

    1,3,7-Trimethyluric Acid-d9  Chemical Structure
  16. GC35037 1,3-Dicaffeoylquinic acid 1,3-ジカフェオイルキナ酸はカフェオイルキナ酸誘導体で、PI3K/Aktを活性化します。 1,3-Dicaffeoylquinic acid  Chemical Structure
  17. GC41855 1,3-Distearoyl-2-Oleoyl-rac-glycerol

    1,3-ジステアロイル-2-オレオイルラックグリセロールは、sn-1およびsn-3位置にステアリン酸を含み、sn-2位置にオレイン酸を含むトリアシルグリセロールです。

    1,3-Distearoyl-2-Oleoyl-rac-glycerol  Chemical Structure
  18. GC11173 1,3-PBIT (dihydrobromide)

    iNOSの強力な阻害剤

    1,3-PBIT (dihydrobromide)  Chemical Structure
  19. GC33314 1,4-Chrysenequinone (Chrysene-1,4-dione) 1,4-クリセンキノン (クリセン-1,4-ジオン) は、多環式芳香族キノンであり、アリール炭化水素受容体 (AhR) の活性化剤として機能します。 1,4-Chrysenequinone (Chrysene-1,4-dione)  Chemical Structure
  20. GC14627 1,4-PBIT (dihydrobromide)

    精製された人間iNOSおよびnNOSの強力な阻害剤

    1,4-PBIT (dihydrobromide)  Chemical Structure
  21. GC40706 1,6-Dimethoxyphenazine

    1,6-ジメトキシフェナジンは、S.で発見された細菌代謝物です。

    1,6-Dimethoxyphenazine  Chemical Structure
  22. GC49294 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine

    メクリジンとクロルシクリジンの不活性代謝物

    1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine  Chemical Structure
  23. GC41986 1-Arachidonoyl Lysophosphatidic Acid (ammonium salt)

    1-アラキドン酸リゾホスファチジン酸は、sn-1位置にアラキドン酸を含むリン脂質です。

    1-Arachidonoyl Lysophosphatidic Acid (ammonium salt)  Chemical Structure
  24. GC41990 1-Decanoyl-rac-glycerol

    1-デカノイルラックグリセロールは、sn-1位置にデカン酸を含む単一アシルグリセロールです。

    1-Decanoyl-rac-glycerol  Chemical Structure
  25. GC52186 1-Docosahexaenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-PC 1-Docosahexaenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-PC  Chemical Structure
  26. GC45957 1-Heptadecanoyl-rac-glycerol

    モノアシルグリセロール

    1-Heptadecanoyl-rac-glycerol  Chemical Structure
  27. GC46481 1-Hydroxyphenazine

    P. aeruginosaの病原性因子

    1-Hydroxyphenazine  Chemical Structure
  28. GC49495 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfenyl)-hexane

    多様な生物学的活性を持つイソチオシアネート

    1-Isothiocyanato-6-(methylsulfenyl)-hexane  Chemical Structure
  29. GC45696 1-Lauroyl-rac-glycerol 1-ラウロイル-rac-グリセロール (1-1-ラウロイル-rac-グリセロール) には、抗ウイルスおよび抗菌活性があります。 1-Lauroyl-rac-glycerol  Chemical Structure
  30. GC41998 1-Methyl-4-imidazoleacetic Acid (hydrochloride)

    1-メチル-4-イミダゾール酢酸(MIMA)は、ヒスタミンの安定した代謝物であり、主要な代謝物であるN-メチルヒスタミンの酸化によって生成されます。

    1-Methyl-4-imidazoleacetic Acid (hydrochloride)  Chemical Structure
  31. GC13379 1-Naphthyl 3,5-dinitrobenzoate

    5-リポキシゲナーゼとミクロソームプロスタグランジンE合成酵素1の二重阻害剤

    1-Naphthyl 3,5-dinitrobenzoate  Chemical Structure
  32. GC18235 1-O-Hexadecyl-sn-glycerol

    1-O-ヘキサデシル-sn-グリセロールは、生物活性を持つアルキルグリセリルエーテルです。

    1-O-Hexadecyl-sn-glycerol  Chemical Structure
  33. GC42010 1-Octanoyl-rac-glycerol

    1-オクタノイルラックグリセロールは、sn-1位置にオクタン酸を含む単アシルグリセロールです。

    1-Octanoyl-rac-glycerol  Chemical Structure
  34. GC40910 1-Oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-PE

    1-オレオイル-2-ヒドロキシ-sn-グリセロ-3-PEは、天然に存在するリゾホスフォリピッドであり、プラズマログリゾホスファチジルエタノールアミンのアナログです。

    1-Oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-PE  Chemical Structure
  35. GC40146 1-Oleoyl-2-Palmitoyl-rac-glycerol

    1-オレオイル-2-パルミトイルラックグリセロール(1,2-OP)は、sn-1位置にオレイン酸を含み、sn-2位置にパルミチン酸を含むジアシルグリセロールです。

    1-Oleoyl-2-Palmitoyl-rac-glycerol  Chemical Structure
  36. GC18376 1-Palmitoleoyl glycerol

    パルミトレオイルグリセロールは、生体活性のある単一脂肪酸グリセロールです。

    1-Palmitoleoyl glycerol  Chemical Structure
  37. GC42020 1-Palmitoyl Lysophosphatidic Acid

    1-パルミトイルリゾリン酸(1-Palmitoyl LPA)は、sn-1位置にパルミチン酸を含むLPAアナログです。

    1-Palmitoyl Lysophosphatidic Acid  Chemical Structure
  38. GC42021 1-Palmitoyl Lysophosphatidic Acid (sodium salt)

    1-パルミトイルリゾリン酸(1-Palmitoyl LPA)は、sn-1位置にパルミチン酸を含むLPAアナログです。

    1-Palmitoyl Lysophosphatidic Acid (sodium salt)  Chemical Structure
  39. GC42023 1-Palmitoyl-2-Arachidonoyl-sn-glycero-3-PC

    1-パルミトイル-2-アラキドノイル-sn-グリセロ-3-PC(PAPC)は、生物膜に存在するsn-1およびsn-2位置にそれぞれパルミチン酸(16:0)とアラキドン酸(20:4)を含むリン脂質です。

    1-Palmitoyl-2-Arachidonoyl-sn-glycero-3-PC  Chemical Structure
  40. GC42026 1-Palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-PC 1-パルミトイル-2-ヒドロキシ-sn-グリセロ-3-PC は、生殖腺に豊富に存在する LPC (リゾホスファチジルコリン) です。 1-Palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-PC  Chemical Structure
  41. GC18651 1-Palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-PE

    1-パルミトイル-2-ヒドロキシ-sn-グリセロ-3-PEは自然発生のリゾホスフォリピッドです。

    1-Palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-PE  Chemical Structure
  42. GC42035 1-Palmitoyl-2-Stearoyl-3-Oleoyl-rac-glycerol

    1-パルミトイル-2-ステアロイル-3-オレオイルラックグリセロールは、sn-1、sn-2、およびsn-3位置にそれぞれパルミチン酸、ステアリン酸、およびオレイン酸を含むトリアシルグリセロールです。

    1-Palmitoyl-2-Stearoyl-3-Oleoyl-rac-glycerol  Chemical Structure
  43. GC49071 1-Palmitoyl-d9 Lysophosphatidic Acid

    1-パルミトイルリゾリン酸の定量化のための内部標準

    1-Palmitoyl-d9 Lysophosphatidic Acid  Chemical Structure
  44. GC45693 1-Palmitoyl-d9-2-hydroxy-sn-glycero-3-PC

    MaxSpec®の同一性、純度、安定性、濃度仕様を満たすことが保証された量的分析基準

    1-Palmitoyl-d9-2-hydroxy-sn-glycero-3-PC  Chemical Structure
  45. GC42040 1-Stearoyl-2-15(S)-HETE-sn-glycero-3-PE

    1-ステアロイル-2-15(S)-HETE-sn-グリセロ-3-PEは、sn-1位置にステアリン酸を含み、sn-2位置に15(S)-HETEを含むホスフォリピッドです。

    1-Stearoyl-2-15(S)-HETE-sn-glycero-3-PE  Chemical Structure
  46. GC49730 1-Stearoyl-2-15(S)-HETE-sn-glycero-3-PE-d11

    1-ステアロイル-2-15(S)-HETE-sn-グリセロ-3-PEの定量化のための内部標準

    1-Stearoyl-2-15(S)-HETE-sn-glycero-3-PE-d11  Chemical Structure
  47. GC41331 1-Stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-PC

    1-ステアロイル-2-ヒドロキシ-sn-グリセロ-3-PCは、プラズマおよび酸化LDLに存在する飽和18:0リゾホスファチジルコリンであり、炎症性疾患や動脈硬化に関与すると考えられています。

    1-Stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-PC  Chemical Structure
  48. GC46498 1-Stearoyl-d35-2-hydroxy-sn-glycero-3-PC

    1-ステアロイル-2-ヒドロキシ-sn-グリセロ-3-PCの定量のための内部標準

    1-Stearoyl-d35-2-hydroxy-sn-glycero-3-PC  Chemical Structure
  49. GC40176 1-Stearoyl-rac-glycerol

    1-ステアロイルラックグリセロールは、sn-1位置にステアリン酸を含む単一脂肪酸グリセロールです。

    1-Stearoyl-rac-glycerol  Chemical Structure
  50. GC46501 1-thio-β-D-Glucose Tetraacetate

    ビルディングブロック

    1-thio-β-D-Glucose Tetraacetate  Chemical Structure
  51. GC45785 1-Undecanoyl-rac-glycerol

    モノアシルグリセロール

    1-Undecanoyl-rac-glycerol  Chemical Structure
  52. GC41865 10'-Desmethoxystreptonigrin

    10'-デスメトキシストレプトニグリンは、元々ストレプトマイセスから分離された抗生物質であり、抗生物質ストレプトニグリンの誘導体です。

    10'-Desmethoxystreptonigrin  Chemical Structure
  53. GC46400 10(11)-Cl-BBQ Mixture

    AhRアゴニストとして作用する混合物

    10(11)-Cl-BBQ Mixture  Chemical Structure
  54. GC40971 10(S),17(S)-DiHDHA 10(S),17(S)-DiHDHA (神経組織で産生される場合、ニューロプロテクチン D1 としても知られる) は、強力な保護および抗炎症活性を示す DHA 由来のジヒドロキシ脂肪酸です 。 10(S),17(S)-DiHDHA  Chemical Structure
  55. GC50422 10-Cl-BBQ

    強力なアリールヒドロカルボン受容体(AhR)アゴニスト。経口的に利用可能。

    10-Cl-BBQ  Chemical Structure
  56. GC41866 10-methyl-9-(phenoxycarbonyl) Acridinium (trifluoromethylsulfonate)

    10-メチル-9-(フェノキシカルボニル)アクリジニウムは、過酸化水素、パーサルフェートおよび他の酸化剤によるアルカリ条件下での酸化により蛍光性のある10-メチル-9-アクリドンを生成するアクリジニウムエステルです。

    10-methyl-9-(phenoxycarbonyl) Acridinium (trifluoromethylsulfonate)  Chemical Structure
  57. GC46402 10-Methyldodec-2-en-4-olide

    細菌の揮発性ラクトン

    10-Methyldodec-2-en-4-olide  Chemical Structure
  58. GC41868 10-Nitrooleate ニトロ脂肪酸である 10-ニトロオレエート (CXA-10) は、酸化ストレス、炎症、線維症、および/または直接的な組織毒性が重要な役割を果たす疾患状態に影響を与える可能性があります。 10-Nitrooleate  Chemical Structure
  59. GC46404 10-Norparvulenone

    真菌代謝産物

    10-Norparvulenone  Chemical Structure
  60. GC52423 10Panx (trifluoroacetate salt)

    PANX1のペプチド阻害剤

    10Panx (trifluoroacetate salt)  Chemical Structure
  61. GC41875 11(Z),14(Z)-Eicosadienoic Acid methyl ester

    11(Z),14(Z)-エイコサジエン酸メチルエステルは、天然に存在するPUFAであるω-6 C20-2脂肪酸のより脂溶性の形態です。

    11(Z),14(Z)-Eicosadienoic Acid methyl ester  Chemical Structure
  62. GC18634 11-deoxy Prostaglandin E1

    11-デオキシプロスタグランジンE1(11-deoxy PGE1)は、PGE1の合成アナログです。

    11-deoxy Prostaglandin E1  Chemical Structure
  63. GC41121 11-deoxy Prostaglandin E2

    11-デオキシプロスタグランジンE2(11-deoxy PGE2)は、PGE2の安定した合成アナログです。

    11-deoxy Prostaglandin E2  Chemical Structure
  64. GC40274 11-deoxy Prostaglandin F2α

    11-デオキシPGF2αは、PGF2αの合成アナログです。

    11-deoxy Prostaglandin F2α  Chemical Structure
  65. GC10821 11-keto-β-Boswellic Acid 11-ケト-ベータ-ボスウェリア酸 (11-ケト-β-ボスウェリア酸) は、インディアン フランキンセンスとして広く知られているボスウェリア鋸歯樹の樹皮から得られるオレオガム樹脂の五環性トリテルペン酸です。 11-ケト-ベータ-ボスウェリア酸の抗炎症活性は、主に 5-リポキシゲナーゼ (5-LOX) を阻害し、それに続くロイコトリエンと核因子カッパ B (NF-κB) の活性化と腫瘍壊死因子アルファの生成によるものです。製造。 11-keto-β-Boswellic Acid  Chemical Structure
  66. GC41144 11-trans Leukotriene C4

    11-トランスルコトリエンC4(11-trans LTC4)は、LTC4のC-11二重結合異性体です。

    11-trans Leukotriene C4  Chemical Structure
  67. GC41147 11-trans Leukotriene D4

    11-transルコトリエンD4(11-trans LTD4)は、LTD4のC-11二重結合異性体です。

    11-trans Leukotriene D4  Chemical Structure
  68. GC41149 11-trans Leukotriene E4 11-trans ロイコトリエン E4 は、ロイコトリエン E4 (LTE4) の異性体です。 11-trans Leukotriene E4  Chemical Structure
  69. GC52343 113-O12B

    イオン化可能な陽イオン性リピドイド

    113-O12B  Chemical Structure
  70. GC18637 11β-Prostaglandin F2α

    11β-プロスタグランジンF2α(11β-PGF2α)は、体内でのPGD2の主要な血漿代謝物です。

    11β-Prostaglandin F2α  Chemical Structure
  71. GC40447 12(R)-HETE

    無脊椎動物における12(R)-HETEの生合成は、アラキドン酸のリポキシゲナーゼ反応によって行われます。

    12(R)-HETE  Chemical Structure
  72. GC46415 12-Bromododecanoic Acid

    ラウリン酸のハロゲン化形態

    12-Bromododecanoic Acid  Chemical Structure
  73. GC41123 12-epi Leukotriene B4

    ルコトリエンB4(LTB4)化合物は、酵素的および非酵素的プロセスの両方によって生成されます。

    12-epi Leukotriene B4  Chemical Structure
  74. GC41332 12-methyl Myristic Acid methyl ester

    12-メチルミリスチン酸メチルエステルは、牛糞のバーミコンポスト、カリカパパイヤの葉、およびKの角質層蝋に見出されたメチル化脂肪酸メチルエステルです。

    12-methyl Myristic Acid methyl ester  Chemical Structure
  75. GC49808 12-methyl Tridecanoic Acid

    メチル化脂肪酸

    12-methyl Tridecanoic Acid  Chemical Structure
  76. GC41096 12-oxo Leukotriene B4

    ルコトリエンB4(LTB4)は、5-LO経路を介してアラキドン酸から派生したジヒドロキシ脂肪酸です。

    12-oxo Leukotriene B4  Chemical Structure
  77. GC52133 12-Tridecenoic Acid 12-Tridecenoic Acid  Chemical Structure
  78. GC40578 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin D1

    プロスタグランジンD1(PGD1)は、ディホモ-γ-リノレン酸(DGLA)の理論的なDシリーズ代謝物ですが、現在までに天然物として分離されていません。

    13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin D1  Chemical Structure
  79. GC18783 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin E1

    13,14-ジヒドロ-15-ケトプロスタグランジンE1(PGE1)は、生物学的活性が大幅に低下したPGE1の代謝産物です。

    13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin E1  Chemical Structure
  80. GC41333 13-methyl Myristic Acid methyl ester

    13-メチルミリスチン酸メチルエステルは、メチル化された細菌性脂肪酸メチルエステルです。

    13-methyl Myristic Acid methyl ester  Chemical Structure
  81. GC49759 13C17-Mycophenolic Acid

    「ミコフェノール酸の定量化のための内部標準」

    13C17-Mycophenolic Acid  Chemical Structure
  82. GC49912 13C20,15N10-Cyclic di-GMP (sodium salt)

    サイクリックジモノリン酸の定量化のための内部標準

    13C20,15N10-Cyclic di-GMP (sodium salt)  Chemical Structure
  83. GC49390 13C6-4-Nitroaniline

    4-ニトロアニリンの定量化のための内部標準

    13C6-4-Nitroaniline  Chemical Structure
  84. GC41206 14(S)-HDHA 14(S)-HDHA (14(S)-HDoHE) は、ドコサヘキサエン酸 (DHA) の酸素化生成物です。 14(S)-HDHA  Chemical Structure
  85. GC41100 14,15-dehydro Leukotriene B4

    ルコトリエンB4(LTB4)は、5-リポキシゲナーゼ経路を介してアラキドン酸から派生したジヒドロキシ脂肪酸です。

    14,15-dehydro Leukotriene B4  Chemical Structure
  86. GC41145 14,15-Leukotriene C4

    レウコトリエン(LT)は、白血球中のアラキドン酸から派生した急性炎症介在物質のグループです。

    14,15-Leukotriene C4  Chemical Structure
  87. GC41148 14,15-Leukotriene D4

    14,15-ルコトリエンD4(14,15-LTD4)は、アラキドン酸を介した15-HpETEおよび14,15-LTA4中間体を介して、15-および12-リポキシゲナーゼ(15-および12-LO)の二重作用によって合成される代替クラスのLTの一員です。

    14,15-Leukotriene D4  Chemical Structure
  88. GC41150 14,15-Leukotriene E4

    レウコトリエン(LT)は、白血球中のアラキドン酸から派生した急性炎症介在物質のグループです。

    14,15-Leukotriene E4  Chemical Structure
  89. GC40763 14-deoxy-11,12-didehydro Andrographolide 14-デオキシ-11,12-ジデヒドロ アンドログラフォライドは、アンドログラフォライドの類似体です。 14-deoxy-11,12-didehydro Andrographolide  Chemical Structure
  90. GC41918 14-methyl Pentadecanoic Acid methyl ester

    14-メチルペンタデカン酸メチルエステルは、S.で発見されたメチル化脂肪酸メチルエステルです。

    14-methyl Pentadecanoic Acid methyl ester  Chemical Structure
  91. GC13563 1400W dihydrochloride 1400W 二塩酸塩は、7 nM の Ki 値を持つヒト誘導型 NO シンターゼの強力かつ選択的な阻害剤です。 1400W dihydrochloride  Chemical Structure
  92. GC41164 15(R)-15-methyl Prostaglandin D2

    15(R)-15-メチルプロスタグランジンD2(15(R)-15-methyl PGD2)は、PGD2の代謝的に安定な合成アナログです。

    15(R)-15-methyl Prostaglandin D2  Chemical Structure
  93. GC41415 15(R)-Lipoxin A4

    脂質由来のリポキシンは、血管および粘膜炎症部位で生成され、多形核白血球の募集と機能を抑制します。

    15(R)-Lipoxin A4  Chemical Structure
  94. GC40373 15(S)-HEPE

    15(S)-HEPEは、15-LOの作用によってEPAから合成される単一ヒドロキシ脂肪酸です。

    15(S)-HEPE  Chemical Structure
  95. GC40451 15(S)-HETE

    15(S)-HETEは、15-リポキシゲナーゼ経路からの主要なアラキドン酸代謝物です。

    15(S)-HETE  Chemical Structure
  96. GC41950 16α-hydroxy Estrone 16α-ヒドロキシ エストロン (16αOHE) は主要なエストラジオール代謝物です。 16α-hydroxy Estrone  Chemical Structure
  97. GC18778 16,16-dimethyl Prostaglandin A1

    16,16-ジメチルPGA1は、PGA1の代謝耐性アナログです。

    16,16-dimethyl Prostaglandin A1  Chemical Structure
  98. GC41942 16,16-dimethyl Prostaglandin A2

    16,16-ジメチルPGA2は、代謝に耐性を持つPGA2のアナログであり、長い生体内半減期を持ちます。

    16,16-dimethyl Prostaglandin A2  Chemical Structure
  99. GC18803 16,16-dimethyl Prostaglandin F2β

    16,16-ジメチルPGF2βは、代謝的に安定したPGF2βのアナログです。

    16,16-dimethyl Prostaglandin F2β  Chemical Structure
  100. GC41110 16-epi Latrunculin B

    16-epiラトランキュリンBは、最初に紅海スポンジNから単離されました。

    16-epi Latrunculin B  Chemical Structure
  101. GC49068 16-Epiestriol 16-エピエストリオールは、抗菌効果と抗炎症効果を持つ内因性エストロゲン エストロンの代謝産物です 。 16-Epiestriol  Chemical Structure

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