肿瘤的研究一直是生命科学和基础医学领域中的热门话题,随着分子生物学和肿瘤生物学等学科的发展,人们逐渐明确了一系列与肿瘤发生和转移等密切关系的基因、蛋白,包括多种受体酪氨酸激酶(RTKs,如EGFR、ALK、c-Met、TRK、BCR-ABL等)和非RTKs(如BCR-ABL、BTK、CDK等),以及一些重要的细胞信号通路,如RAS/RAF/MEK、PI3K/mTOR等。AbMole向大家介绍围绕上述靶点开发的各类小分子抑制剂或单克隆抗体,以及它们肿瘤研究中的重要应用。AbMole提供高品质抑制剂、细胞因子、人源单抗、天然产物、荧光染料、多肽、化合物库。
图1 属于受体酪氨酸激酶类的热门抗肿瘤靶点[1]
1. EGFR家族抑制剂
EGFR家族包括EGFR(也称为HER1或ErbB1)、HER2(ErbB2)、HER3(ErbB3)和HER4(ErbB4)四个成员。这些受体都是跨膜糖蛋白,属于受体酪氨酸激酶,能够响应表皮生长因子(EGF)等配体的刺激,激活下游信号通路,进而调控细胞的生长、增殖和分化。许多恶性肿瘤的发生与EGFR家族的异常激活有关。
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2. ALK抑制剂
3. c-Met抑制剂
4. TRK和FLT3抑制剂
5. 血管生抑制剂
6. 靶向BCR-ABL和Src抑制剂
7. BTK和JAK抑制剂
8. RAS/RAF/MEK抑制剂
9. PI3K/mTOR抑制剂
10. PARP抑制剂
11. 激素拮抗剂/降解剂
部分肿瘤的生长依赖机体分泌的激素,例如乳腺癌和前列腺癌分别依赖雌激素和雄激素。因此调节激素水平或者阻断激素与受体的结合,可以抑制上述肿瘤的分裂和增殖。
Enzalutamide(恩扎卢胺)是一种雄激素受体拮抗剂,能够与雄激素受体结合,阻止雄激素(如睾酮)结合到受体上。这一过程阻断了雄激素信号传导,减少了对前列腺癌细胞的生长刺激,从而抑制了癌细胞的增殖。
Tamoxifen(他莫昔芬)是一种选择性雌激素受体调节剂(SERM),Tamoxifen通过与雌激素竞争性结合雌激素受体(ER),阻断雌激素对乳腺癌细胞的促增殖作用。
小分子调节剂在肿瘤研究中具有多种优势,包括高度选择性、易于渗透细胞、较低的免疫原性、使用便捷等优点。AbMole多年来持续关注该领域,提供各类高品质、高生物活性的各类小分子抑制剂或激动剂,AbMole为您推荐:
名称 · 目录号
EGFR抑制剂:
Pyrotinib ·(M14140)
AG490 ·(M1646)
Afatinib ·(M1677)
Gefitinib ·(M1749)
Lapatinib ·(M1802)
Dacomitinib ·(M1869)
Neratinib ·(M1913)
Osimertinib(AZD-9291)·(M2424)
Erlotinib ·(M5621)
ALK抑制剂:
Brigatinib ·(M1720)
Crizotinib ·(M1765)
SB-431542 ·(M1794)
LDN193189 ·(M1873)
Alectinib ·(M1942)
Ceritinib ·(M2075)
Dorsomorphin ·(M2238)
SB-505124 ·(M2550)
Lorlatinib ·(M3975)
A 83-01 ·(M5037)
c-Met抑制剂:
Capmatinib ·(M2080)
PHA-665752 ·(M1899)
Tivantinib ·(M1811)
TRK抑制剂:
Entrectinib ·(M5613)
Gilteritinib ·(M7527)
K252a ·(M2790)
Larotrectinib ·(M6151)
Quizartinib ·(M1641)
BCR-ABL/Src抑制剂:
Bosutinib ·(M1685)
Dasatinib ·(M1701)
Imatinib ·(M3241)
Nilotinib ·(M1912)
Ponatinib ·(M1648)
Saracatinib ·(M1659)
BTK/JAK抑制剂:
Zanubrutinib ·(M10025)
Fedratinib ·(M1733)
Ruxolitinib ·(M1787)
Ibrutinib ·(M1825)
Acalabrutinib ·(M5306)
RAS/RAF/MEK抑制剂:
Binimetinib ·(M1744)
Vemurafenib ·(M1761)
Dabrafenib ·(M1988)
Refametinib ·(M3633)
Sotorasib ·(M9356)
PI3K/mTOR抑制剂:
BEZ235 ·(M1671)
Rapamycin ·(M1768)
Idelalisib ·(M1945)
Alpelisib ·(M2104)
Sapanisertib ·(M2151)
Torin 1 ·(M2276)
3-Methyladenine (3-MA) ·(M2296)
Vistusertib ·(M2299)
Copanlisib ·(M2436)
CDK抑制剂:
Flavopiridol ·(M1710)
Palbociclib ·(M1806)
Dinaciclib ·(M1807)
Roscovitine ·(M1974)
Abemaciclib ·(M2112)
Ribociclib ·(M4889)
RO-3306 ·(M5305)
PARP抑制剂:
Niraparib ·(M2215)
Olaparib ·(M1664)
Rucaparib ·(M4931)
Talazoparib ·(M1732)
MDM2-p53抑制剂:
Pifithrin-α ·(M2036)
Nutlin-3a ·(M2894)
Idasanutlin ·(M5700)
RG7112 ·(M3628)
Navtemadlin ·(M10374)
Brigimadlin ·(M25545)
激素调节抑制剂:
Octreotide ·(M14062)
Abiraterone ·(M1636)
Enzalutamide ·(M1839)
Bicalutamide ·(M1960)
Fulvestrant ·(M1966)
Letrozole ·(M3699)
Raloxifene ·(M5917)
Tamoxifen ·(M7353)
血管生成抑制剂:
Tivozanib ·(M1656)
Axitinib ·(M1658)
Regorafenib ·(M1669)
Nintedanib ·(M1673)
Cabozantinib ·(M1757)
Lenvatinib ·(M1841)
Pazopanib ·(M1842)
Vandetanib ·(M1964)
Midostaurin ·(M2850)
Sorafenib ·(M3026)
Pexidartinib ·(M4867)
Sunitinib ·(M6277)
Pralsetinib ·(M9346)
Pemigatinib ·(M9596)
Erdafitinib ·(M9715)
*本文所述产品仅供科学研究。
参考文献
[1] ZHONG L, LI Y, XIONG L, et al. Small molecules in targeted cancer therapy: advances, challenges, and future perspectives [J]. Signal transduction and targeted therapy, 2021, 6(1): 201.