Date published: 2025-9-10

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Inhibiteurs ZNF3

Les inhibiteurs courants du ZNF3 comprennent notamment la 5-Azacytidine CAS 320-67-2, la 5-Aza-2′-Désoxycytidine CAS 2353-33-5, la Trichostatine A CAS 58880-19-6, l'Acide Hydroxamique Suberoylanilide CAS 149647-78-9 et le Butyrate de Sodium CAS 156-54-7.

Les inhibiteurs de ZNF3 représentent une classe de composés chimiques conçus pour cibler la fonction de la protéine à doigt de zinc 3 (ZNF3), qui appartient à une grande famille de protéines à doigt de zinc (ZNF). Les protéines ZNF se caractérisent par leurs domaines à doigt de zinc, qui se lient généralement à l'ADN, à l'ARN ou aux protéines, et elles sont impliquées dans un large éventail de processus cellulaires, notamment la régulation de la transcription, le remodelage de la chromatine et la transduction des signaux. Le ZNF3 est particulièrement impliqué dans la régulation de la transcription en se liant à des séquences d'ADN spécifiques et en interagissant avec d'autres protéines régulatrices. L'inhibition du ZNF3 entraîne la perturbation de ces voies de régulation, ce qui peut conduire à des changements significatifs dans les schémas d'expression des gènes. D'un point de vue biochimique, les inhibiteurs de ZNF3 interagissent généralement avec les domaines à doigt de zinc de la protéine ou affectent son interaction avec d'autres molécules. Ces composés peuvent présenter une grande spécificité pour ZNF3 en reconnaissant les caractéristiques conformationnelles uniques de ses motifs à doigt de zinc. Les chercheurs se concentrent souvent sur la conception d'inhibiteurs qui chélatent l'ion zinc, essentiel à l'intégrité structurelle des domaines à doigt de zinc, ou qui perturbent les interactions protéine-protéine facilitées par le ZNF3. Le développement et l'étude des inhibiteurs de ZNF3 sont essentiels pour élucider les mécanismes moléculaires par lesquels ZNF3 contribue à divers processus cellulaires. En inhibant ZNF3, les chercheurs peuvent découvrir son rôle dans la régulation épigénétique et les réseaux transcriptionnels, ce qui nous permet de mieux comprendre comment les protéines à doigt de zinc contrôlent des voies biologiques complexes.

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