ANP32Cの化学的阻害剤には、特定のシグナル伝達経路と相互作用してタンパク質の機能阻害を達成する様々な化合物が含まれる。スタウロスポリンは、ANP32Cのリン酸化に必要なキナーゼ活性を阻害することができるため、ANP32Cの適切な機能を阻害することができる。オカダ酸は、タンパク質リン酸化酵素PP1およびPP2Aを阻害する能力を有し、ANP32Cを含むタンパク質のリン酸化亢進を引き起こし、その正常な機能を妨げる可能性がある。WortmanninとLY294002はともにPI3K経路を標的とし、これが阻害されると、ANP32Cの活性を制御する下流のシグナル伝達経路が破壊され、その阻害につながる可能性がある。U0126とPD98059はともにMAPK/ERK経路のキナーゼであるMEKの阻害剤であり、これらの作用によりANP32Cを制御する経路の活性化が低下し、その機能が阻害される可能性がある。
さらに、SB203580は、ANP32Cを制御するもう一つの経路であるp38 MAPKを阻害することができ、ここでの阻害はANP32Cがその役割を果たすのを妨げる可能性がある。ラパマイシンはmTOR経路を標的とし、ANP32Cの調節を制御する経路を破壊することにより、ANP32Cの機能を阻害することができる。KN-93はCaMKIIを特異的に阻害し、もしANP32CがCaMKIIを介したシグナル伝達によって制御されているならば、KN-93はその機能を阻害することができる。SP600125は、ANP32Cの制御にも関与する可能性のあるJNK経路を阻害し、その結果、ANP32Cが阻害される。Bisindolylmaleimide Iは、ANP32Cを制御するシグナル伝達経路において重要なキナーゼであるPKCに作用し、その機能を阻害する。最後に、NF449はGタンパク質サブユニットであるGsαの選択的阻害剤であり、阻害されるとANP32Cを制御する経路の活性化を妨げ、その阻害につながる。各薬品は、ANP32Cの機能的活性にとって重要な特定の経路や酵素活性を阻害することによって作用するため、ANP32Cタンパク質の間接的阻害剤として機能する。
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