FAM13b 억제제는 다양한 생화학적 메커니즘을 사용하여 단백질의 기능적 활동을 간접적으로 감소시킵니다. MAPK/ERK 신호 경로 내에서 RAF 키나아제를 표적으로 하는 화합물 또는 Src 계열 키나아제 억제제는 증식 및 세포 골격 조직과 같은 세포 과정에 영향을 미치며, 여기서 FAM13b가 기여하는 역할을 합니다. 이러한 경로가 약화되면 단백질 자체가 이러한 억제제의 직접적인 표적이 아니더라도 다운스트림 효과로 인해 FAM13b의 활성이 감소할 수 있습니다. 마찬가지로 PI3K/Akt 신호 전달 경로의 중추적인 구성 요소인 PI3K를 억제하는 화합물은 관련 세포 생존 및 성장 메커니즘에 관여하기 때문에 궁극적으로 FAM13b 기능에 영향을 미칩니다. FAM13b는 이 경로와 그 하류 효과에 관여하기 때문에 PI3K/Akt 신호의 억제는 FAM13b의 기능적 활동을 간접적으로 억제하는 결과를 가져옵니다. MEK에 직접 작용하는 화합물 또는 업스트림 키나아제를 표적으로 하는 화합물을 통해 MEK를 억제하면 MAPK/ERK 경로의 활동도 감소합니다. 이러한 신호 전달 경로 활동의 감소는 MAPK/ERK 매개 과정에 관여하는 FAM13b에 영향을 미칩니다.
이러한 메커니즘 외에도 세포 구조와 이동의 기본이 되는 액틴 세포 골격은 파괴될 경우 FAM13b 활성에 간접적으로 영향을 미치는 또 다른 세포 시스템입니다. 액틴 역학 조절 메커니즘의 일부를 구성하는 ROCK 키나아제의 억제제는 FAM13b에 간접적인 억제 효과를 발휘할 수 있습니다. 헤지혹 신호 경로를 조절하는 다른 억제제 또한 세포 증식에 관여하는 경로의 역할로 인해 FAM13b의 활성을 감소시킬 수 있습니다(FAM13b가 관여하는 과정). 또한, MAPK 신호 네트워크의 다른 가지에서 핵심적인 역할을 하는 p38 MAPK와 JNK를 억제하면 마찬가지로 FAM13b의 활동이 감소할 수 있습니다.
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