NIF3L1 oder NIF3 NGG1 Interacting Factor 3 Like 1 ist ein Protein, das eine entscheidende Rolle bei zellulären Prozessen spielt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Protein-Protein-Interaktionen, die für verschiedene zelluläre Mechanismen von entscheidender Bedeutung sind. Die Funktion von NIF3L1 ist vielschichtig und trägt zur Regulierung der Transkription, der Zellproliferation und möglicherweise der Apoptose bei, was seine Bedeutung für die Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase und Integrität verdeutlicht. Als Bestandteil der zellulären Maschinerie interagiert NIF3L1 mit zahlreichen Proteinen und Signalwegen, was auf seine Rolle im komplexen Netzwerk der zellulären Signalübertragung hinweist. Diese Interaktion unterstreicht nicht nur die Bedeutung des Proteins für die normale Zellfunktion, sondern auch seine Auswirkungen bei Dysregulation. Die genauen molekularen Funktionen und Wirkmechanismen von NIF3L1 werden noch erforscht, doch es ist klar, dass es als kritischer Knotenpunkt in verschiedenen biochemischen Stoffwechselwegen dient und wesentliche Prozesse vermittelt, die die Lebensfähigkeit und Funktion der Zellen aufrechterhalten.
Die Hemmung von NIF3L1 bedeutet eine Störung seiner normalen Funktion oder seiner Interaktion mit anderen Proteinen, was zu erheblichen Veränderungen der zellulären Prozesse führen kann. Die allgemeinen Hemmungsmechanismen könnten vielfältig sein, einschließlich der direkten Interaktion mit Inhibitoren, die an das NIF3L1-Protein binden, seine Konformation verändern und es an der Interaktion mit seinen natürlichen Partnern hindern. Alternativ kann die Hemmung auch über indirekte Wege erfolgen, z. B. durch Modulation der Expressionsmengen von NIF3L1 oder seiner Partner, durch Beeinflussung der Stabilität des Proteins oder durch Beeinträchtigung seiner posttranslationalen Modifikationen. Diese hemmenden Strategien können zu einer Verringerung der funktionellen Aktivität von NIF3L1 führen und sich auf die zellulären Prozesse auswirken, die es reguliert. Es ist wichtig zu beachten, dass die Hemmung von NIF3L1 zwar seine Funktion und Rolle in zellulären Mechanismen aufklären kann, die Ergebnisse einer solchen Hemmung jedoch vom Kontext des Zelltyps, dem Zustand der zellulären Signalnetzwerke und den spezifischen Bedingungen abhängen, unter denen die Hemmung erfolgt. Das Verständnis der detaillierten Mechanismen, durch die NIF3L1 gehemmt wird, kann Einblicke in seine Rolle in zellulären Prozessen und in die Art und Weise geben, wie seine Dysregulation zu Krankheitszuständen beitragen kann.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 | $74.00 $243.00 $731.00 $2572.00 $21848.00 | 53 | |
Actinomycin D ist dafür bekannt, dass es sich in die DNA einlagert und die RNA-Synthese hemmt. Durch die Blockierung der Transkription kann es die Expression verschiedener Proteine unterdrücken, möglicherweise auch von NIF3L1. | ||||||
Cycloheximide | 66-81-9 | sc-3508B sc-3508 sc-3508A | 100 mg 1 g 5 g | $41.00 $84.00 $275.00 | 127 | |
Cycloheximid hemmt die Proteinsynthese durch Unterbrechung der Translationsdehnung. Durch die Blockierung der Peptidkettenverlängerung kann es die Proteinexpression in den Zellen verringern. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $63.00 $158.00 $326.00 | 233 | |
Rapamycin hemmt mTOR, eine Kinase, die an der Proteinsynthese und dem Zellwachstum beteiligt ist. Durch die Hemmung von mTOR kann es die Proteinsynthese herunterregulieren und möglicherweise die NIF3L1-Expression beeinflussen. | ||||||
Hydroxyurea | 127-07-1 | sc-29061 sc-29061A | 5 g 25 g | $78.00 $260.00 | 18 | |
Hydroxyharnstoff hemmt die Ribonukleotid-Reduktase und beeinträchtigt so die DNA-Synthese. Dies kann zu einem Stillstand im Zellzyklus führen und möglicherweise die Proteinexpression beeinflussen. | ||||||
Mycophenolic acid | 24280-93-1 | sc-200110 sc-200110A | 100 mg 500 mg | $69.00 $266.00 | 8 | |
Diese Verbindung hemmt die Inosinmonophosphat-Dehydrogenase, was die Guanin-Nukleotid-Synthese verringern kann. Dies kann sich auf die RNA-Synthese und in der Folge auf die Proteinexpression auswirken. | ||||||
Fluorouracil | 51-21-8 | sc-29060 sc-29060A | 1 g 5 g | $37.00 $152.00 | 11 | |
Fluorouracil greift in die Thymidylatsynthase ein, was die DNA-Synthese beeinträchtigen kann. Dies wiederum kann die Transkription und Translation von Proteinen beeinflussen. | ||||||
Anisomycin | 22862-76-6 | sc-3524 sc-3524A | 5 mg 50 mg | $99.00 $259.00 | 36 | |
Anisomycin ist ein Proteinsyntheseinhibitor. Es blockiert die Bildung von Peptidbindungen, wodurch die Proteinexpression verringert werden kann. | ||||||
α-Amanitin | 23109-05-9 | sc-202440 sc-202440A | 1 mg 5 mg | $269.00 $1050.00 | 26 | |
Diese Verbindung hemmt die RNA-Polymerase II, die für die mRNA-Synthese verantwortlich ist. Durch die Unterdrückung der mRNA-Synthese kann die Proteinexpression beeinträchtigt werden. | ||||||
Geldanamycin | 30562-34-6 | sc-200617B sc-200617C sc-200617 sc-200617A | 100 µg 500 µg 1 mg 5 mg | $39.00 $59.00 $104.00 $206.00 | 8 | |
Geldanamycin hemmt Hsp90, ein Chaperonprotein. Dadurch kann es die ordnungsgemäße Faltung und Stabilität seiner Kundenproteine beeinträchtigen und sich auf deren Expressionsniveau auswirken. | ||||||
Staurosporine | 62996-74-1 | sc-3510 sc-3510A sc-3510B | 100 µg 1 mg 5 mg | $82.00 $153.00 $396.00 | 113 | |
Staurosporin ist ein Breitspektrum-Kinase-Hemmer. Kinasen spielen bei vielen zellulären Prozessen, einschließlich der Proteinsynthese, eine zentrale Rolle. Ihre Hemmung kann sich möglicherweise auf die Proteinexpression auswirken. | ||||||