Date published: 2025-12-20

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Inhibiteurs Stra13

Les inhibiteurs de Stra13 les plus courants comprennent, entre autres, le lithium CAS 7439-93-2, le chlorure de cobalt(II) CAS 7646-79-9, le 2-méthoxyestradiol CAS 362-07-2, le SB 203580 CAS 152121-47-6 et le PD 98059 CAS 167869-21-8.

Les inhibiteurs de Stra13 sont une classe de composés chimiques qui ciblent et inhibent spécifiquement l'activité de Stra13, également connu sous le nom de DEC1 ou BHLHB2, un facteur de transcription de type hélice-boucle-hélice de base (bHLH). Stra13 joue un rôle crucial dans la régulation de l'expression des gènes en réponse à divers signaux environnementaux et physiologiques, notamment les rythmes circadiens, l'hypoxie, la différenciation cellulaire et les réponses au stress. Elle agit principalement en se liant à des séquences E-box spécifiques dans les régions promotrices des gènes cibles, activant ou réprimant leur transcription. En tant que régulateur transcriptionnel, Stra13 est impliqué dans le contrôle de processus tels que la progression du cycle cellulaire, le métabolisme et la différenciation. Le mécanisme d'action des inhibiteurs de Stra13 consiste généralement à se lier au domaine de liaison à l'ADN ou à d'autres régions fonctionnelles de la protéine, ce qui l'empêche de se lier à ses séquences d'ADN cibles ou de former des complexes avec d'autres protéines régulatrices. Certains inhibiteurs peuvent agir en induisant des changements de conformation de Stra13, réduisant ainsi sa capacité à réguler efficacement la transcription des gènes. En inhibant Stra13, ces composés peuvent perturber les programmes transcriptionnels normaux qui sont régis par ce facteur de transcription, ce qui peut entraîner des modifications du comportement cellulaire et des schémas d'expression génique. La recherche sur les inhibiteurs de Stra13 offre de précieuses indications sur les réseaux de régulation contrôlés par les facteurs de transcription bHLH et permet de mieux comprendre comment les signaux environnementaux sont intégrés au niveau moléculaire pour contrôler la fonction cellulaire et l'expression des gènes. Ce domaine d'étude est particulièrement pertinent pour comprendre les mécanismes complexes qui sous-tendent des processus tels que la différenciation cellulaire, la régulation métabolique et les réponses aux stress environnementaux.

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