ATXN1L, eine Abkürzung für Ataxin 1 like, ist ein Protein, das sich durch seine Fähigkeit auszeichnet, DNA- und RNA-Bindungsaktivitäten zu ermöglichen. Dieses Protein, das hauptsächlich im Nukleolus und im Nukleoplasma vorkommt, spielt eine zentrale Rolle bei verschiedenen zellulären Prozessen. Eine seiner Hauptaufgaben ist die Regulierung der Transkription in einer DNA-gesteuerten Weise. Außerdem ist ATXN1L nachweislich an Lernen, Gedächtnis und bestimmten Aspekten des Sozialverhaltens beteiligt. Seine Fähigkeit, die Entwicklung der Lungenbläschen zu beeinflussen, die Transkription durch die RNA-Polymerase II negativ zu regulieren und die Proliferation hämatopoetischer Stammzellen zu fördern, unterstreicht seine vielseitige Natur. Die doppelte Fähigkeit, sowohl DNA als auch RNA zu binden, unterstreicht seine zentrale Stellung bei der Steuerung der zellulären Genexpression und der damit verbundenen Prozesse.
Inhibitoren, die auf ATXN1L abzielen, wirken im Allgemeinen durch indirekte Beeinflussung der Funktion des Proteins, da ATXN1L ein breites Spektrum an Aufgaben hat. Viele dieser hemmenden Verbindungen entfalten ihre Wirkung durch Interaktion mit der Transkriptions- und RNA-Verarbeitungsmaschinerie der Zelle. Indem sie in die Transkriptionsdynamik eingreifen, verändern solche Inhibitoren das Umfeld, in dem ATXN1L arbeitet, und modifizieren so seine Funktion. Darüber hinaus sind einige Verbindungen dafür bekannt, dass sie Protein-DNA- oder Protein-RNA-Interaktionen stören, was indirekt die Bindungseffizienz von ATXN1L in Frage stellen könnte. Eine andere Unterklasse dieser Inhibitoren moduliert die Spleißdynamik und verändert damit die Art und Struktur der RNA-Moleküle in der Zelle, was wiederum die Interaktionen von RNA-bindenden Proteinen wie ATXN1L beeinflussen könnte. Angesichts der Komplexität der zellulären Prozesse ist es für ein ganzheitliches Verständnis der Wirkungsweise dieser Inhibitoren erforderlich, die breitere Transkriptions- und Translationslandschaft sowie die unzähligen Interaktionen zu berücksichtigen, die zusammenlaufen und die funktionellen Ergebnisse von Proteinen wie ATXN1L bestimmen.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
α-Amanitin | 23109-05-9 | sc-202440 sc-202440A | 1 mg 5 mg | $260.00 $1029.00 | 26 | |
Alpha-Amanitin entfaltet seine Wirkung durch Bindung an das Enzym RNA-Polymerase II, wodurch es gehemmt wird. Aufgrund der RNA-Bindungseigenschaften von ATXN1L besteht die theoretische Möglichkeit, dass die Unterbrechung der RNA-Synthese die Funktion von ATXN1L auf transkriptioneller Ebene beeinträchtigt. | ||||||
Actinomycin D | 50-76-0 | sc-200906 sc-200906A sc-200906B sc-200906C sc-200906D | 5 mg 25 mg 100 mg 1 g 10 g | $73.00 $238.00 $717.00 $2522.00 $21420.00 | 53 | |
Durch Interkalation in die DNA stört Actinomycin D den DNA-abhängigen RNA-Syntheseprozess. Da ATXN1L DNA-Bindungsaktivität besitzt, könnte die Anwesenheit von Actinomycin D die Fähigkeit von ATXN1L beeinträchtigen, mit seinen DNA-Zielen zu interagieren. | ||||||
DRB | 53-85-0 | sc-200581 sc-200581A sc-200581B sc-200581C | 10 mg 50 mg 100 mg 250 mg | $42.00 $185.00 $310.00 $650.00 | 6 | |
5,6-Dichloro-1-beta-D-ribofuranosylbenzimidazol (DRB) hemmt die RNA-Polymerase II und beeinflusst möglicherweise posttranskriptionelle Modifikationen. Diese Hemmung könnte zu veränderten RNA-Strukturen führen, was indirekt die RNA-Bindungsfunktion von ATXN1L beeinträchtigen könnte. | ||||||
Triptolide | 38748-32-2 | sc-200122 sc-200122A | 1 mg 5 mg | $88.00 $200.00 | 13 | |
Triptolid hemmt die XPB-Untereinheit des TFIIH-Komplexes und verändert möglicherweise die Transkriptionslandschaft. Durch die Veränderung des transkriptionellen Milieus könnte es indirekt die Umgebungen beeinflussen, in denen ATXN1L funktioniert. | ||||||
Flavopiridol | 146426-40-6 | sc-202157 sc-202157A | 5 mg 25 mg | $78.00 $254.00 | 41 | |
Als Cyclin-abhängiger Kinase (CDK)-Inhibitor kann Flavopiridol Transkriptionsprozesse beeinflussen. Diese Unterbrechung der zellulären Transkriptionsmaschinerie könnte möglicherweise die Funktionszusammenhänge für ATXN1L modulieren. | ||||||
THZ1 | 1604810-83-4 | sc-507542 | 1 mg | $95.00 | ||
THZ1 hemmt CDK7 kovalent und beeinflusst so die Transkriptionsmaschinerie im weiteren Sinne. Solche Veränderungen in der Transkriptionsdynamik könnten einen Dominoeffekt haben und Proteine wie ATXN1L beeinflussen, die an RNA- oder DNA-Interaktionen beteiligt sind. | ||||||
Isoginkgetin | 548-19-6 | sc-507430 | 5 mg | $225.00 | ||
Dieses Biflavonoid hemmt das Spleißen der prä-mRNA. Da das Spleißen die Sekundär- und Tertiärstruktur der RNA beeinflussen kann, könnte die Einführung von Isoginkgetin indirekt die RNA-Substrate verändern, mit denen ATXN1L interagiert. | ||||||
Ibrutinib | 936563-96-1 | sc-483194 | 10 mg | $153.00 | 5 | |
Ibrutinib wirkt auf mehrere Kinasen und könnte transkriptionelle Veränderungen bewirken. Obwohl seine direkte Interaktion mit ATXN1L nicht nachgewiesen ist, könnten sich Veränderungen in der transkriptionellen Umgebung möglicherweise auf die Funktion von ATXN1L auswirken. | ||||||
Pladienolide B | 445493-23-2 | sc-391691 sc-391691B sc-391691A sc-391691C sc-391691D sc-391691E | 0.5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100 mg 5 mg | $290.00 $5572.00 $10815.00 $25000.00 $65000.00 $2781.00 | 63 | |
Als Spleißinhibitor könnte Pladienolid B die Qualität und Beschaffenheit von RNA-Molekülen in der Zelle beeinflussen. Dies könnte sich indirekt auf die Fähigkeit von ATXN1L auswirken, mit bestimmten RNA-Substraten zu interagieren. | ||||||