Date published: 2025-9-8

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MRE11 Inhibitoren

Santa Cruz Biotechnology bietet jetzt eine breite Palette von MRE11-Inhibitoren für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen an. MRE11-Inhibitoren sind eine Klasse von Chemikalien, die auf das MRE11-Protein abzielen, eine kritische Komponente des MRN-Komplexes (MRE11-RAD50-NBS1), der eine zentrale Rolle bei der Reaktion auf DNA-Schäden und bei Reparaturmechanismen spielt. Diese Inhibitoren sind wichtige Werkzeuge im Bereich der Molekularbiologie und Genetik, da sie es den Forschern ermöglichen, die Feinheiten der DNA-Reparaturwege zu erforschen, insbesondere den Prozess der homologen Rekombination und der Doppelstrangbruchreparatur. Durch die Hemmung der Funktion von MRE11 können Wissenschaftler die Auswirkungen einer gestörten DNA-Reparatur untersuchen, was für das Verständnis der Genomstabilität, der zellulären Reaktionen auf DNA-Schäden und der zugrunde liegenden Mechanismen verschiedener genetischer Störungen von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus sind MRE11-Inhibitoren wertvoll für die Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen DNA-Reparaturproteinen und anderen zellulären Prozessen, was Einblicke in das komplexe Netzwerk der zellulären Homöostase ermöglicht. Die Verfügbarkeit dieser Inhibitoren hat die Forschung in den Bereichen Genomik, Zellbiologie und Biochemie erheblich vorangebracht und bietet ein leistungsfähiges Instrumentarium für die Erforschung der molekularen Grundlagen der DNA-Reparatur. Detaillierte Informationen über unsere verfügbaren MRE11-Inhibitoren erhalten Sie, wenn Sie auf den Produktnamen klicken.
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MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin

299953-00-7sc-203144
10 mg
$138.00
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Der MRN-ATM Pathway Inhibitor Mirin ist ein selektiver Inhibitor des MRE11-Komplexes, der für die DNA-Schadensreaktion entscheidend ist. Er unterbricht den MRE11-RAD50-NBS1-Komplex und verändert dadurch die Kinetik der DNA-Reparaturwege. Durch die Modulation der Interaktion zwischen MRE11 und seinen Substraten beeinflusst Mirin die zelluläre Reaktion auf genotoxischen Stress. Dank seiner einzigartigen Bindungsaffinität und Spezifität kann es den Reparaturprozess der homologen Rekombination wirksam behindern und so seine Rolle bei der Aufrechterhaltung der DNA-Integrität unter Beweis stellen.