GM1305-Inhibitoren stellen eine Klasse chemischer Verbindungen dar, die speziell dafür entwickelt wurden, die Funktion des Proteins GM1305 zu stören, das bekanntermaßen an zellulären Prozessen wie Zellmigration, intrazellulärer Signalübertragung und Regulation der Zellarchitektur beteiligt ist. Die strukturellen Eigenschaften dieser Inhibitoren sind unterschiedlich, beinhalten aber typischerweise Motive, die eine hochaffine Bindung an das GM1305-Protein oder seine assoziierten Komplexe ermöglichen. Diese Inhibitoren können eine Vielzahl chemischer Grundgerüste aufweisen, wie z. B. heterocyclische Gerüste, aromatische Ringe und substituierte aliphatische Ketten, die zu ihrer selektiven Bindungs- und Modulationsaktivität beitragen. Die Bindungswechselwirkung wird oft durch Wasserstoffbrückenbindungen, hydrophobe Kontakte und in einigen Fällen durch kovalente Bindung an spezifische aktive Stellen von GM1305 erleichtert. Durch die gezielte Beeinflussung der wichtigsten Funktionsbereiche von GM1305 können diese Inhibitoren die Interaktionen mit anderen zellulären Proteinen unterbrechen und die normale Rolle in zellulären Signalwegen beeinträchtigen. Auf molekularer Ebene wirken GM1305-Inhibitoren oft, indem sie die Konformation des Proteins verändern oder bestimmte, für seine Aktivität entscheidende Bereiche blockieren und so GM1305 daran hindern, seine zellulären Aufgaben zu erfüllen. Solche Inhibitoren können mit Blick auf die Spezifität entwickelt werden, um Off-Target-Effekte und unbeabsichtigte zelluläre Wechselwirkungen zu reduzieren. Je nach ihrer Zusammensetzung können diese Verbindungen eine unterschiedliche Selektivität für verschiedene Isoformen oder Homologe von GM1305 aufweisen, was ihre Wirksamkeit und Effizienz in biologischen Studien beeinflussen kann. Die chemische Optimierung dieser Inhibitoren beinhaltet in der Regel die Abstimmung ihrer Löslichkeit, Stabilität und zellulären Permeabilität, um ihre Leistung in biologischen Systemen zu verbessern. Darüber hinaus helfen Studien zu diesen Inhibitoren dabei, die genauen funktionalen Rollen von GM1305 in zellulären Prozessen aufzuklären, und liefern wertvolle Erkenntnisse über seine Wirkmechanismen und die breiteren biologischen Signalwege, in denen es eine Rolle spielt. Insgesamt dienen GM1305-Inhibitoren als wichtige molekulare Werkzeuge in der biochemischen Forschung, um die Funktionen und Wechselwirkungen des GM1305-Proteins innerhalb von Zellen zu untersuchen.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 | $40.00 $73.00 $217.00 $242.00 $724.00 $1196.00 | 39 | |
Stabilisiert die Mikrotubuli und verhindert ihren Abbau, wodurch die Motorproteine der Mikrotubuli daran gehindert werden, entlang der Mikrotubuli-Spur zu laufen. | ||||||
Colchicine | 64-86-8 | sc-203005 sc-203005A sc-203005B sc-203005C sc-203005D sc-203005E | 1 g 5 g 50 g 100 g 500 g 1 kg | $98.00 $315.00 $2244.00 $4396.00 $17850.00 $34068.00 | 3 | |
Bindet an Tubulin und hemmt dessen Polymerisation, was zu einer Störung der Mikrotubuli-Bildung und -Funktion führt und die motorische Aktivität der Mikrotubuli beeinträchtigt. | ||||||
Nocodazole | 31430-18-9 | sc-3518B sc-3518 sc-3518C sc-3518A | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $58.00 $83.00 $140.00 $242.00 | 38 | |
Depolymerisiert Mikrotubuli und verhindert deren Zusammenbau, wodurch die Funktionen der Mikrotubuli assoziierten Motorproteine gehemmt werden. | ||||||
Vinblastine | 865-21-4 | sc-491749 sc-491749A sc-491749B sc-491749C sc-491749D | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g | $100.00 $230.00 $450.00 $1715.00 $2900.00 | 4 | |
Bindet an Tubulin und hemmt den Zusammenbau der Mikrotubuli, was wiederum die Motorproteine der Mikrotubuli wie die Kinesine beeinträchtigen kann. | ||||||
Eribulin | 253128-41-5 | sc-507547 | 5 mg | $865.00 | ||
Hemmt die Wachstumsphase der Mikrotubuli-Dynamik und beeinträchtigt die Funktion der Mikrotubuli-Motoren, indem es die korrekte Mikrotubuli-Bildung verhindert. | ||||||
Griseofulvin | 126-07-8 | sc-202171A sc-202171 sc-202171B | 5 mg 25 mg 100 mg | $83.00 $216.00 $586.00 | 4 | |
Unterbricht die Funktion der Mikrotubuli durch Bindung an Tubulin, was sich möglicherweise auf die Motorproteine der Mikrotubuli auswirkt, indem es die Dynamik der Mikrotubuli-Polymere verändert. | ||||||
Podophyllotoxin | 518-28-5 | sc-204853 | 100 mg | $82.00 | 1 | |
Hemmt die Tubulinpolymerisation, was zu einer Veränderung der Mikrotubuli-Dynamik und einer potenziellen Hemmung der auf Mikrotubuli basierenden Motorproteinaktivitäten führt. | ||||||
Thiabendazole | 148-79-8 | sc-204913 sc-204913A sc-204913B sc-204913C sc-204913D | 10 g 100 g 250 g 500 g 1 kg | $31.00 $82.00 $179.00 $306.00 $561.00 | 5 | |
Bindet an Tubulin und hemmt dessen Polymerisation, was die Wirkung von Mikrotubuli-Motorproteinen beeinträchtigen kann. | ||||||
2-Methoxyestradiol | 362-07-2 | sc-201371 sc-201371A | 10 mg 50 mg | $70.00 $282.00 | 6 | |
Destabilisiert Mikrotubuli und hemmt nachweislich indirekt Mikrotubuli-Motorproteine, indem es die Mikrotubuli-Dynamik beeinträchtigt. | ||||||
Monastrol | 254753-54-3 | sc-202710 sc-202710A | 1 mg 5 mg | $120.00 $233.00 | 10 | |
Trichostatin A hemmt speziell die motorische Aktivität des Kinesins Eg5, was auf ein Potenzial zur Hemmung ähnlicher Kinesin-Motorproteine schließen lässt. |