Die chemische Klasse der eIF3η-Inhibitoren gehört zu einer Gruppe von Verbindungen, die ihren Einfluss auf die eukaryotische Initiationsfaktor-3-Untereinheit η (eIF3η) ausüben. Diese komplexe Molekülklasse zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, die Aktivität von eIF3η, einem wichtigen Bestandteil des eukaryotischen Translationsinitiationskomplexes, zu modulieren. Die Initiierung der Proteinsynthese ist ein streng regulierter Prozess, der für die Zellfunktion von entscheidender Bedeutung ist, und eIF3η spielt eine zentrale Rolle bei der Orchestrierung dieser komplexen Interaktionen molekularer Ereignisse. eIF3η-Inhibitoren greifen in diesen Prozess ein, indem sie an eIF3η binden und so dessen Konformation verändern oder dessen Interaktionen mit anderen Initiationsfaktoren stören. Dies beeinflusst letztlich den Aufbau und die Funktionsweise des Translationsinitiationskomplexes und wirkt sich in der Folge auf die Geschwindigkeit der Proteinsynthese aus.
Strukturell vielfältig, umfassen eIF3η-Inhibitoren eine Reihe chemischer Einheiten, die jeweils unterschiedliche Bindungsmechanismen und funktionelle Konsequenzen aufweisen. Diese Inhibitoren können kleine Moleküle oder größere Verbindungen sein, und ihre Wirksamkeit beruht oft auf ihrer Spezifität für eIF3η. Durch die Interaktion mit eIF3η können diese Inhibitoren das Fortschreiten der Ribosomen entlang der mRNA behindern, was zu einer Herunterregulierung der Proteinsynthese führt. Die Manipulation der eIF3η-Funktion durch diese Inhibitoren kann möglicherweise weitreichende Auswirkungen auf zelluläre Prozesse haben, die auf der Proteinsynthese beruhen, und das Zellwachstum, die Proliferation und die Differenzierung beeinflussen. Während Forscher weiterhin das komplexe Zusammenspiel der Faktoren entschlüsseln, die die Translationsinitiation steuern, erweisen sich eIF3η-Inhibitoren als wertvolle Werkzeuge, um diese Mechanismen zu analysieren und unser Verständnis grundlegender zellulärer Prozesse zu erweitern.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $153.00 $292.00 $489.00 $1325.00 $8465.00 $933.00 | 22 | |
Es ist in Kreuzblütlern enthalten und kann die EIF3η-Expression hemmen, was für die Krebstherapie von Bedeutung ist. | ||||||
Salvianolic Acid B | 121521-90-2 | sc-212911B sc-212911 sc-212911A sc-212911C | 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $235.00 $306.00 $551.00 $1837.00 | 6 | |
Es ist in Salvia miltiorrhiza enthalten und wird auf seine krebshemmende Wirkung untersucht, die teilweise mit der Hemmung von EIF3η zusammenhängt. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $110.00 $250.00 $936.00 $50.00 | 33 | |
Es ist in Obst und Gemüse enthalten und wird auf seine potenzielle Hemmung von EIF3η und seine Auswirkungen auf das Wachstum von Krebszellen untersucht. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $37.00 $69.00 $109.00 $218.00 $239.00 $879.00 $1968.00 | 47 | |
Es ist in Kurkuma enthalten und hemmt vermutlich die EIF3η-Expression, was zu seinen krebshemmenden Eigenschaften beiträgt. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Der DNA-Methyltransferase-Inhibitor beeinflusst die EIF3η-Expression und könnte die Regulation der Proteinsynthese beeinträchtigen. | ||||||
Taxol | 33069-62-4 | sc-201439D sc-201439 sc-201439A sc-201439E sc-201439B sc-201439C | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg 250 mg 1 g | $41.00 $74.00 $221.00 $247.00 $738.00 $1220.00 | 39 | |
Es ist als Chemotherapeutikum bekannt, das auf Mikrotubuli abzielt, und kann auch die EIF3η-Expression modulieren, was das Zellwachstum beeinflusst. | ||||||