Date published: 2025-12-20

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Espin Inhibitoren

Gängige Espin Inhibitors sind unter underem Latrunculin A, Latrunculia magnifica CAS 76343-93-6, Cytochalasin D CAS 22144-77-0, Swinholide A, Theonella swinhoei CAS 95927-67-6, Jasplakinolide CAS 102396-24-7 und Y-27632, free base CAS 146986-50-7.

Espin-Inhibitoren gehören zu einer speziellen Klasse chemischer Verbindungen, die zelluläre Prozesse modulieren sollen, indem sie auf eine bestimmte Familie aktinbindender Proteine, die sogenannten Espine, abzielen. Espine sind Aktin-bindende Proteine, die für die ordnungsgemäße Bildung und Aufrechterhaltung aktinreicher Strukturen entscheidend sind, insbesondere in den Sinneshaarzellen des Innenohrs. Diese Strukturen, die so genannten Stereozilien, spielen eine grundlegende Rolle bei der Mechanotransduktion, dem Prozess, bei dem mechanische Reize in elektrische Signale umgewandelt werden. Störungen in der Organisation und Funktion der Stereozilien können zu verschiedenen Hör- und Gleichgewichtsstörungen führen, so dass Espine und ihre Inhibitoren im Bereich der sensorischen Biologie von großem Interesse sind.

Die chemische Struktur der Espin-Inhibitoren ist so konzipiert, dass sie die Bindungsaffinität zwischen Espins und Aktinfilamenten stört und dadurch die Bildung stabiler Aktinbündel unterbricht. Indem sie selektiv auf Espins abzielen, haben diese Inhibitoren das Potenzial, die komplizierte Zytoskelett-Architektur innerhalb der Sinneshaarzellen zu entschlüsseln und bieten damit ein wertvolles Instrument für Forscher, die die molekularen Mechanismen untersuchen, die dem Hören und dem Gleichgewicht zugrunde liegen. Die Entwicklung von Espin-Inhibitoren stellt einen vielversprechenden Weg dar, um die Komplexität der Aktin-Dynamik in Sinneszellen zu entschlüsseln und die zugrundeliegenden zellulären Prozesse zu erhellen, die zu einer normalen Hör- und Gleichgewichtsfunktion beitragen. Das komplizierte Zusammenspiel zwischen Espin-Inhibitoren und ihren molekularen Zielen ermöglicht ein differenziertes Verständnis der Regulierung der Aktin-Zytoskelett-Dynamik in spezialisierten Zellstrukturen und ebnet den Weg für weitere Erkenntnisse über die Biologie der Sinneszellen.

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Latrunculin A, Latrunculia magnifica

76343-93-6sc-202691
sc-202691B
100 µg
500 µg
$260.00
$799.00
36
(2)

Latrunculin A ist ein Toxin, das sich an G-Actin-Monomere bindet und deren Polymerisation zu F-Actin verhindert und damit indirekt die Aktin-Bindungsaktivität von Espin beeinträchtigt.

Cytochalasin D

22144-77-0sc-201442
sc-201442A
1 mg
5 mg
$145.00
$442.00
64
(4)

Cytochalasin D hemmt die Aktinpolymerisation, indem es das mit Widerhaken versehene Ende des wachsenden Aktinfilaments kappt. Dies kann die Rolle von Espin bei der Aufrechterhaltung von Aktinfilamentstrukturen beeinträchtigen.

Swinholide A, Theonella swinhoei

95927-67-6sc-205914
10 µg
$135.00
(0)

Swinholid A durchtrennt Aktinfilamente, was die Stabilität von Strukturen beeinträchtigen kann, zu deren Erhaltung Espin beiträgt.

Jasplakinolide

102396-24-7sc-202191
sc-202191A
50 µg
100 µg
$180.00
$299.00
59
(1)

Jasplakinolid stabilisiert Aktinfilamente und verhindert deren Depolymerisation, was indirekt die Aktinbindungsaktivität von Espin beeinflussen kann.

Y-27632, free base

146986-50-7sc-3536
sc-3536A
5 mg
50 mg
$182.00
$693.00
88
(1)

Y-27632 ist ein selektiver Inhibitor von ROCK (Rho-associated coiled-coil kinase), einer Kinase, die an der Regulierung des Aktin-Zytoskeletts beteiligt ist. Die Hemmung von ROCK kann sich indirekt auf die Espin-vermittelte Aktinbündelung auswirken.

(±)-Blebbistatin

674289-55-5sc-203532B
sc-203532
sc-203532A
sc-203532C
sc-203532D
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
$179.00
$307.00
$455.00
$924.00
$1689.00
7
(1)

Blebbistatin hemmt Myosin II und beeinträchtigt dadurch die Interaktion zwischen Aktin und Myosin. Dies kann sich indirekt auf die strukturelle Stabilität von Aktinstrukturen auswirken, in denen Espin aktiv ist.

ML-7 hydrochloride

110448-33-4sc-200557
sc-200557A
10 mg
50 mg
$89.00
$262.00
13
(1)

ML-7 hemmt die Myosin Light Chain Kinase (MLCK), die eine Rolle bei der Interaktion zwischen Aktin und Myosin spielt. Die Hemmung von MLCK kann sich indirekt auf die Rolle von Espin bei der Erhaltung der Aktinstruktur auswirken.

Wiskostatin

253449-04-6sc-204399
sc-204399A
sc-204399B
sc-204399C
1 mg
5 mg
25 mg
50 mg
$48.00
$122.00
$432.00
$812.00
4
(1)

Wiskostatin hemmt den N-WASP-Arp2/3-Weg, der an der Aktinpolymerisation beteiligt ist. Dies kann sich indirekt auf die Funktion von Espin bei der Aktin-Bündelung auswirken.

CK 666

442633-00-3sc-361151
sc-361151A
10 mg
50 mg
$315.00
$1020.00
5
(0)

CK-666 hemmt den Arp2/3-Komplex, der eine Schlüsselrolle bei der Verzweigung von Aktinfilamenten spielt. Dies kann sich indirekt auf die Rolle von Espin bei der Erhaltung der Aktinstruktur auswirken.

SMIFH2

340316-62-3sc-507273
5 mg
$140.00
(0)

SMIFH2 hemmt Formine, die an der Bildung unverzweigter Aktinfilamente beteiligt sind. Dies kann sich indirekt auf die Funktion von Espin auswirken.