HPS-3-Inhibitoren sind eine Klasse chemischer Verbindungen, die auf die Funktion des Hermansky-Pudlak-Syndrom 3 (HPS-3)-Proteins abzielen und es hemmen, das an intrazellulären Transportprozessen beteiligt ist. HPS-3 ist eines von mehreren Proteinen, die mit der Biogenese des Lysosomen-bezogenen Organellenkomplexes (BLOC) in Verbindung stehen, und spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Transports von Proteinen und Organellen innerhalb von Zellen. Insbesondere ist HPS-3 an der ordnungsgemäßen Bildung und Funktion von zellulären Strukturen wie Melanosomen, Thrombozytengranula und Lysosomen beteiligt, die für die zelluläre Homöostase wichtig sind. Indem sie die Funktion dieses Proteins modulieren, können HPS-3-Inhibitoren möglicherweise die Dynamik der Proteinsortierungs- und -transportmechanismen in diesen Organellen verändern, was zu Veränderungen in der zellulären Physiologie und der Biogenese der Organellen führt.Die Mechanismen, durch die HPS-3-Inhibitoren mit ihrem Ziel interagieren, umfassen vermutlich die Bindung an aktive Schlüsselstellen oder Domänen innerhalb des HPS-3-Proteins, wodurch seine Beteiligung an der Bildung von BLOC-Komplexen verhindert wird. Diese Unterbrechung wirkt sich auf die nachgelagerten Prozesse aus, die an der Vesikelbildung, der Fusion und dem Transport von Ladung beteiligt sind, und beeinflusst letztendlich die Gesamtverteilung von Materialien innerhalb der Zelle. HPS-3-Inhibitoren sind wertvoll für die Untersuchung der molekularen Grundlagen des Vesikel-vermittelten Transports und bieten Einblicke in die Art und Weise, wie zelluläre Kompartimente kommunizieren und Funktionen wie Pigmentierung, Sekretion und Abbau von Makromolekülen koordinieren. Diese Verbindungen sind wichtige Werkzeuge, um die Rolle des intrazellulären Transports bei der Aufrechterhaltung der zellulären Architektur und Funktion zu verstehen.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
5-Azacytidin könnte zu einer Hypomethylierung der Promotorregion des HPS3-Gens führen. Wenn die Methylierung normalerweise die Genexpression unterdrückt, würde man erwarten, dass die Demethylierung die HPS-3-Produktion herunterreguliert. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
Trichostatin A kann die Aktivität der Histondeacetylase hemmen, was zu einer Anhäufung von acetylierten Histonen führt. Diese Veränderung der Chromatinstruktur könnte zur Unterdrückung der HPS3-Transkription führen, wenn das Gen normalerweise nach der Histondeacetylierung exprimiert wird. | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | $132.00 $1064.00 | 115 | |
Bortezomib kann den Abbau von ubiquitinierten Proteinen blockieren, was möglicherweise zu einer Anhäufung fehlgefalteter Proteine führt und Stressreaktionen auslöst, die die Transkription verschiedener Gene, einschließlich HPS3, herunterregulieren könnten. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Rapamycin hemmt den mTOR-Signalweg, was zu einem allgemeinen Rückgang der cap-abhängigen mRNA-Translation führen könnte, wodurch die HPS-3-Proteinsynthese möglicherweise verringert wird. | ||||||
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 die Bindung an DNA könnte Actinomycin D die RNA-Polymerase hemmen und die Transkriptionsverlängerung des HPS3-Gens unterdrücken, was zu einer verringerten mRNA-Produktion und damit zu niedrigeren HPS-3-Proteinspiegeln führt. | ||||||
Cycloheximide | 66-81-9 | sc-3508B sc-3508 sc-3508A | 100 mg 1 g 5 g | $40.00 $82.00 $256.00 | 127 | |
Cycloheximid könnte die eukaryotische Proteinsynthese hemmen, indem es die ribosomale Translokation verhindert. Dies würde zu einer Verringerung der Translation der HPS3-mRNA und damit zu einer Verringerung des HPS-3-Proteinspiegels führen. | ||||||
α-Amanitin | 23109-05-9 | sc-202440 sc-202440A | 1 mg 5 mg | $260.00 $1029.00 | 26 | |
α-Amanitin hemmt möglicherweise spezifisch die RNA-Polymerase II, was zu einer Verringerung der Transkription des HPS3-Gens und zu einer geringeren Menge des HPS-3-Proteins führen kann. | ||||||
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | $68.00 | 2 | |
Durch die Erhöhung des pH-Werts in Endosomen und Lysosomen könnte Chloroquin den normalen Transport und die Verarbeitung zellulärer Komponenten stören, was möglicherweise zu einer Verringerung der HPS-3-Proteinexpression führt, wenn diese für die Stabilität oder Lokalisierung auf diese Wege angewiesen ist. | ||||||
5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
5-Aza-2′-Deoxycytidin könnte eine DNA-Hypomethylierung und Reaktivierung stillgelegter Gene induzieren. Wenn das HPS3-Gen jedoch normalerweise durch Methylierung aktiviert wird, könnte die Anwendung von Decitabin seine Expression herunterregulieren. | ||||||
Geldanamycin | 30562-34-6 | sc-200617B sc-200617C sc-200617 sc-200617A | 100 µg 500 µg 1 mg 5 mg | $38.00 $58.00 $102.00 $202.00 | 8 | |
Geldanamycin bindet an Hsp90 und hemmt dessen Chaperonaktivität. Wenn Hsp90 für die Stabilität oder Funktion von Transkriptionsfaktoren erforderlich ist, die die HPS3-Expression vorantreiben, könnte Geldanamycin zur Destabilisierung dieser Faktoren und damit zur Herunterregulierung der HPS3-Transkription führen. |