Date published: 2025-12-24

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NOL10 Inhibitoren

Gängige NOL10 Inhibitors sind unter underem Actinomycin D CAS 50-76-0, α-Amanitin CAS 23109-05-9, DRB CAS 53-85-0, Oxaliplatin CAS 61825-94-3 und Leptomycin B CAS 87081-35-4.

NOL10, auch bekannt als Nukleolarprotein 10, ist ein Protein, das an der Ribosomenbiogenese und der nukleolaren Verarbeitung beteiligt ist. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Reifung der 18S ribosomalen RNA (rRNA), einer Komponente der kleinen ribosomalen Untereinheit. Im Nukleolus ist NOL10 an den frühen Stadien des Ribosomenaufbaus beteiligt, wo es mit prä-ribosomalen RNA-Transkripten (pre-rRNA) assoziiert und deren Verarbeitung zu reifer 18S rRNA erleichtert. Dieser Prozess ist wesentlich für die Produktion funktioneller Ribosomen, die für die Proteinsynthese in der Zelle verantwortlich sind. Darüber hinaus ist NOL10 an der Regulierung der Nukleardynamik und der Organisation der Nuklearkomponenten beteiligt und trägt so zur Aufrechterhaltung der nukleolären Integrität und Funktion bei.

Eine Hemmung von NOL10 kann die Ribosomenbiogenese stören und die Proteinsynthese beeinträchtigen, was zu einer zellulären Dysfunktion führt und möglicherweise zur Pathologie von Krankheiten beiträgt. Ein möglicher Mechanismus der Hemmung besteht in der Störung der Interaktion zwischen NOL10 und prä-rRNA-Transkripten, wodurch die ordnungsgemäße Verarbeitung und Reifung der 18S rRNA verhindert wird. Diese Störung des Ribosomenaufbaus kann zu einer Anhäufung unreifer ribosomaler Untereinheiten und zu einer Dysregulation der Proteinsynthese führen. Darüber hinaus kann die Hemmung von NOL10 die nukleolare Organisation und Dynamik stören, was die Ribosomenbiogenese und die zelluläre Homöostase weiter beeinträchtigt. Insgesamt ist die Aufklärung der Mechanismen der NOL10-Hemmung von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der Rolle von NOL10 bei der Ribosomenbiogenese und seiner möglichen Auswirkungen auf zelluläre Prozesse und Krankheiten.

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