Nanos2-Inhibitoren stellen eine spezielle Klasse chemischer Verbindungen dar, die mit dem Nanos2-Protein interagieren und dessen Funktion hemmen. Nanos2 ist ein entscheidender Regulator in der Keimbahn und in somatischen Zellen. Nanos2 ist Teil der Nanos-Familie von RNA-bindenden Proteinen, die eine wesentliche Rolle bei der posttranskriptionellen Regulation spielen, indem sie an spezifische mRNA-Targets binden und deren Stabilität und Translation kontrollieren. Die Hemmung von Nanos2 stört seine Rolle bei der mRNA-Stilllegung und beeinträchtigt dadurch das präzise Gleichgewicht der Genexpression, das für die ordnungsgemäße Aufrechterhaltung der Zellfunktionen erforderlich ist, insbesondere im Zusammenhang mit der zellulären Differenzierung, der Aufrechterhaltung von Stammzellen und der Entwicklung. Das Design und die Synthese von Nanos2-Inhibitoren konzentrieren sich häufig auf die Identifizierung von Molekülen, die effektiv an die RNA-Bindungsdomäne von Nanos2 binden oder dessen Interaktion mit anderen Co-Faktoren stören können, wodurch dessen regulatorische Funktion blockiert wird. Diese Inhibitoren werden in der Regel durch Hochdurchsatz-Screening-Methoden oder rationales Wirkstoffdesign identifiziert, wobei das strukturelle Verständnis von Nanos2 genutzt wird, um Verbindungen mit hoher Spezifität und Wirksamkeit zu schaffen. Die Erforschung von Nanos2-Inhibitoren hat zur Entwicklung einer Vielzahl von Molekülen mit unterschiedlichen chemischen Strukturen geführt, darunter kleine Moleküle, Peptide und sogar nukleinsäurebasierte Inhibitoren wie Antisense-Oligonukleotide. Jede dieser Inhibitor-Klassen zielt auf unterschiedliche Aspekte der Nanos2-Funktion ab, von der direkten Bindung an das RNA-Erkennungsmotiv bis hin zur Störung von Protein-Protein-Wechselwirkungen, die für seine Aktivität unerlässlich sind. Die Untersuchung dieser Inhibitoren hat auch wichtige Erkenntnisse über die umfassendere Rolle von Nanos2 in zellulären Prozessen wie der Keimbahnentwicklung, der Regulierung der Pluripotenz in Stammzellen und der Feinabstimmung des Zellzyklus geliefert. Darüber hinaus verdeutlicht die strukturelle Vielfalt dieser Inhibitoren die Komplexität der Ausrichtung auf RNA-bindende Proteine, denen oft die für Enzyme oder Rezeptoren typischen, genau definierten Bindungstaschen fehlen, sodass innovative Ansätze bei der Entwicklung von Inhibitoren erforderlich sind. Insgesamt dienen Nanos2-Inhibitoren als wertvolle Werkzeuge zur Analyse der molekularen Mechanismen der RNA-Regulation und bieten eine Plattform für die weitere Erforschung posttranskriptioneller Gensteuerungsmechanismen in verschiedenen biologischen Systemen.
| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spliceostatin A | 391611-36-2 | sc-507481 | 1 mg | $1800.00 | ||
Spliceostatin A zielt auf das Spleißosom und beeinflusst möglicherweise RNA-Spleißprozesse, die an der Regulierung von NANOS2 beteiligt sind. | ||||||
Pladienolide B | 445493-23-2 | sc-391691 sc-391691B sc-391691A sc-391691C sc-391691D sc-391691E | 0.5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100 mg 5 mg | $290.00 $5572.00 $10815.00 $25000.00 $65000.00 $2781.00 | 63 | |
Pladienolid B hemmt die Funktion des Spleißosoms, was sich auf die Verarbeitung von RNAs auswirken könnte, die durch NANOS2 reguliert werden. | ||||||
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 | |
Actinomycin D bindet an die DNA und hemmt die Transkription, was die Expression von NANOS2 oder seiner Zielgene beeinträchtigen kann. | ||||||
Triptolide | 38748-32-2 | sc-200122 sc-200122A | 1 mg 5 mg | $88.00 $200.00 | 13 | |
Triptolid ist ein Diterpen-Triepoxid, das die RNA-Polymerase II hemmt und möglicherweise die NANOS2-Expression beeinflusst. | ||||||
RG 108 | 48208-26-0 | sc-204235 sc-204235A | 10 mg 50 mg | $128.00 $505.00 | 2 | |
RG108, ein DNA-Methyltransferase-Inhibitor, kann die Genexpressionsmuster verändern und sich möglicherweise auf NANOS2 auswirken. | ||||||
Leptomycin B | 87081-35-4 | sc-358688 sc-358688A sc-358688B | 50 µg 500 µg 2.5 mg | $105.00 $408.00 $1224.00 | 35 | |
Leptomycin B, ein Inhibitor des Kernexports, könnte die Lokalisierung und Funktion von NANOS2 beeinflussen. | ||||||
(±)-JQ1 | 1268524-69-1 | sc-472932 sc-472932A | 5 mg 25 mg | $226.00 $846.00 | 1 | |
JQ1, ein BET-Bromodomain-Inhibitor, könnte die für die Funktion von NANOS2 relevante Genexpression beeinflussen. | ||||||
Puromycin dihydrochloride | 58-58-2 | sc-108071 sc-108071B sc-108071C sc-108071A | 25 mg 250 mg 1 g 50 mg | $40.00 $210.00 $816.00 $65.00 | 394 | |
Puromycin hemmt die Proteinsynthese und beeinflusst möglicherweise Proteine, die durch NANOS2 reguliert werden oder mit diesem interagieren. | ||||||
Cycloheximide | 66-81-9 | sc-3508B sc-3508 sc-3508A | 100 mg 1 g 5 g | $40.00 $82.00 $256.00 | 127 | |
Cycloheximid hemmt die eukaryotische Proteinsynthese, was sich indirekt auf die Funktion von NANOS2 auswirken könnte. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Rapamycin, ein mTOR-Inhibitor, kann sich auf das Zellwachstum und die Zellproliferation auswirken und damit möglicherweise die mit NANOS2 verbundenen Signalwege beeinflussen. | ||||||