Date published: 2025-9-8

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NNT-1/BSF-3 Inhibitoren

Gängige NNT-1/BSF-3 Inhibitors sind unter underem Quercetin CAS 117-39-5, Resveratrol CAS 501-36-0, Curcumin CAS 458-37-7, D,L-Sulforaphane CAS 4478-93-7 und Retinoic Acid, all trans CAS 302-79-4.

NNT-1/BSF-3-Inhibitoren gehören zu einer Klasse chemischer Verbindungen, die auf die Aktivität des Proteins Nicotinamid-Nukleotid-Transhydrogenase 1 (NNT-1), auch bekannt als B-Zell-stimulierender Faktor 3 (BSF-3), abzielen und diese modulieren sollen. NNT-1 ist ein mitochondriales Enzym, das eine zentrale Rolle im zellulären Energiestoffwechsel spielt, indem es am Transfer von Elektronen und Protonen durch die innere Membran der Mitochondrien beteiligt ist. Dieser Prozess ist entscheidend für die Erzeugung von Adenosintriphosphat (ATP), der primären Energiewährung der Zelle. Inhibitoren von NNT-1/BSF-3 werden entwickelt, um mit diesem Enzym zu interagieren, seine Funktion zu stören und das Gleichgewicht der Redoxreaktionen in den Mitochondrien zu beeinflussen.

Bei diesen Inhibitoren handelt es sich in der Regel um kleine Moleküle oder Verbindungen, die so konzipiert sind, dass sie an NNT-1/BSF-3 binden und seine katalytische Aktivität oder seine Interaktionen mit anderen Komponenten der Elektronentransportkette beeinträchtigen. Indem sie den durch NNT-1 vermittelten Elektronen- und Protonentransferprozess stören, können diese Inhibitoren die Mitochondrienmembran und die gesamte ATP-Produktion beeinträchtigen. Die Erforschung von NNT-1/BSF-3-Inhibitoren kann wertvolle Einblicke in die Regulierung des zellulären Energiestoffwechsels und die Rolle der mitochondrialen Redoxreaktionen bei der Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase liefern.

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Quercetin

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Ein Flavonoid, das die Genexpression beeinflussen und die Aktivität bestimmter Transkriptionsfaktoren unterdrücken kann.

Resveratrol

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Eine polyphenolische Verbindung, von der angenommen wird, dass sie Signaltransduktionswege moduliert, die die Genexpression beeinflussen können.

Curcumin

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Eine bioaktive Verbindung aus Kurkuma mit dem Potenzial, Transkriptionsfaktoren und die Zytokinexpression zu modulieren.

D,L-Sulforaphane

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Eine in Kreuzblütlern enthaltene Verbindung, die die Genexpression durch Veränderung der Histonacetylierung und -methylierung beeinflussen kann.

Retinoic Acid, all trans

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Ein Vitamin-A-Derivat, das die Genexpression durch Aktivierung von Kernrezeptoren reguliert.

Mycophenolic acid

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Ein Immunsuppressivum, das die Inosinmonophosphat-Dehydrogenase hemmt und möglicherweise die Lymphozytenproliferation beeinträchtigt.

(−)-Epigallocatechin Gallate

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Ein Catechin aus grünem Tee, das Transkriptionsfaktoren und Signalwege, die die Genexpression beeinflussen, verändern könnte.

Genistein

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Ein Isoflavon, das als Tyrosinkinase-Inhibitor wirkt und die Transkription und Proteinsynthese modulieren könnte.

Kaempferol

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Ein Flavonoid, das möglicherweise Zellsignalwege moduliert, die die Transkription und die mRNA-Stabilität beeinflussen.

Indole-3-carbinol

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Eine in Kreuzblütengemüse enthaltene Verbindung, die den Östrogenstoffwechsel verändern und die Gentranskription modulieren kann.