RPESP-Inhibitoren würden Verbindungen umfassen, die speziell darauf ausgelegt sind, mit dem RPESP-Protein zu interagieren und dessen Funktion oder Expression zu hemmen. Diese Moleküle würden wahrscheinlich bestimmte Domänen von RPESP erkennen und daran binden, wie z. B. die Somatomedin-B-Domäne oder die Thrombospondin-Typ-1-Domäne, und das Protein daran hindern, seine natürlichen Funktionen in zellulären Prozessen zu erfüllen. Die Spezifität dieser Inhibitoren wäre entscheidend, um minimale Off-Target-Effekte zu gewährleisten und die Integrität anderer zellulärer Prozesse zu erhalten. Um diese Spezifität zu erreichen, sind möglicherweise ein kompliziertes molekulares Design und Hochdurchsatz-Screening-Verfahren erforderlich, um potenzielle Leitverbindungen zu identifizieren.
Die Wirkmechanismen dieser RPESP-Inhibitoren könnten unterschiedlich sein. Einige könnten die ordnungsgemäße Faltung des RPESP-Proteins verhindern und es dadurch inaktiv machen, während andere seine aktiven Stellen blockieren oder seine Fähigkeit, an seine natürlichen Liganden oder Partner zu binden, beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus könnten einige Verbindungen auf genetischer Ebene wirken und die für die RPESP-Produktion verantwortlichen Transkriptions- oder Translationsprozesse behindern. Die molekulare Vielfalt innerhalb dieser Klasse könnte sehr groß sein und kleine organische Moleküle, Nukleotidanaloga oder andere spezialisierte Verbindungen umfassen. Ihr gemeinsames Merkmal wäre jedoch ihre gezielte Wirkung auf das RPESP-Protein, wodurch sie sich von Wirkstoffen mit einem breiteren Spektrum, die mehrere Proteine oder Signalwege beeinflussen, unterscheiden.
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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 ist ein Nukleosidanalogon, das die DNA-Methyltransferase hemmen kann, was möglicherweise zu Veränderungen der Genexpression führt. Es kann die RPESP-Expression durch Veränderung der DNA-Methylierungsmuster beeinflussen. | ||||||
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 ist ein Histon-Deacetylase-Inhibitor. Durch die Veränderung der Histonacetylierung kann es die Chromatinstruktur und die Genexpression beeinflussen. Diese Verbindung könnte die Expression von RPESP durch die Veränderung der Chromatinzugänglichkeit beeinflussen. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
Valproinsäure ist auch ein Histon-Deacetylase-Inhibitor. Es kann die RPESP-Expression durch Beeinflussung des Chromatin-Remodellings und damit der Transkriptionsregulation beeinflussen. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Resveratrol ist ein natürliches Polyphenol, das verschiedene Signalübertragungswege modulieren kann. Es könnte die RPESP-Expression beeinflussen, indem es mit Signalwegen interagiert, die die Genexpression regulieren. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
Das in Kurkuma enthaltene Curcumin ist dafür bekannt, dass es zahlreiche zelluläre Prozesse, einschließlich der Genexpression, moduliert. Es könnte die RPESP-Expression durch sein breites Spektrum an zellulären Wirkungen beeinflussen. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
Genistein, ein Soja-Isoflavon, beeinflusst nachweislich die Genexpressionsmuster. Über seine Wirkung auf zelluläre Signalwege könnte es möglicherweise die RPESP-Expression beeinflussen. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Dexamethason ist ein Glukokortikoid, das die Genexpression über den Glukokortikoidrezeptor beeinflussen kann. Seine Auswirkungen auf die RPESP-Expression könnten durch sein breites Spektrum an transkriptionellen regulatorischen Effekten bedingt sein. | ||||||
Folic Acid | 59-30-3 | sc-204758 | 10 g | $72.00 | 2 | |
Folsäure ist am Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel beteiligt und kann die DNA-Methylierung beeinflussen. Sie könnte die RPESP-Expression durch Beeinflussung der DNA-Methylierungsmuster beeinflussen. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
Quercetin ist ein Flavonoid, von dem bekannt ist, dass es verschiedene zelluläre Prozesse, einschließlich der Genexpression, moduliert. Es könnte die RPESP-Expression durch seine Interaktionen mit zellulären Signalwegen beeinflussen. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Rapamycin ist ein mTOR-Inhibitor und kann die Proteinsynthese und die Genexpression beeinflussen. Seine potenziellen Auswirkungen auf die RPESP-Expression könnten durch seine Regulierung des mTOR-Stoffwechsels erfolgen |