Date published: 2025-10-26

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SA-2 Inhibitoren

Gängige SA-2 Inhibitors sind unter underem 5-Azacytidine CAS 320-67-2, 5-Aza-2′-Deoxycytidine CAS 2353-33-5, Trichostatin A CAS 58880-19-6, Suberoylanilide Hydroxamic Acid CAS 149647-78-9 und Romidepsin CAS 128517-07-7.

SA-2-Inhibitoren sind eine Klasse chemischer Verbindungen, die speziell auf das Stroma-Antigen 2 (SA-2) abzielen, ein Schlüsselprotein, das an der Regulation der Schwesterchromatidkohäsion während der Zellteilung beteiligt ist. SA-2 ist Teil des Kohäsin-Komplexes, der für das Zusammenhalten der Schwesterchromatiden nach der DNA-Replikation und die Sicherstellung ihrer korrekten Trennung während der Mitose unerlässlich ist. Diese Kohäsion ist für die Aufrechterhaltung der genomischen Stabilität von entscheidender Bedeutung, da sie eine vorzeitige Trennung der Chromatiden verhindert und sicherstellt, dass sie gleichmäßig auf die Tochterzellen verteilt werden. SA-2 spielt eine besondere Rolle bei der Stabilisierung des Kohäsin-Komplexes in bestimmten Genomregionen, wie Zentromeren und Telomeren, und erleichtert so die korrekte Ausrichtung und Trennung der Chromosomen. Inhibitoren von SA-2 stören diesen Prozess, indem sie die Interaktion mit anderen Komponenten des Kohäsin-Komplexes unterbrechen, was zu Fehlern bei der chromosomalen Kohäsion und Segregation führen kann. Der Wirkmechanismus von SA-2-Inhibitoren besteht in der Regel darin, dass sie an bestimmte Domänen des SA-2-Proteins binden und so verhindern, dass es mit anderen Kohäsin-Untereinheiten interagiert oder an die chromosomale DNA bindet. Diese Hemmung kann den Kohäsin-Komplex destabilisieren und zu einem vorzeitigen Verlust der Chromatidkohäsion oder zu einem Versagen bei der korrekten Ausrichtung der Chromosomen während der Mitose führen. Durch die gezielte Beeinflussung von SA-2 stellen diese Inhibitoren ein nützliches Werkzeug für die Untersuchung der molekularen Mechanismen der Chromatidkohäsion und des umfassenderen Kohäsin-Komplexes dar, der für die Aufrechterhaltung der genomischen Integrität während der Zellteilung von entscheidender Bedeutung ist. Forscher verwenden SA-2-Inhibitoren, um zu erforschen, wie Cohesin-bezogene Prozesse zum Fortschreiten des Zellzyklus und zur Chromosomendynamik beitragen, und um Erkenntnisse über die Rolle zu gewinnen, die Proteine wie SA-2 bei der Gewährleistung der zuverlässigen Übertragung von genetischem Material spielen.

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Quercetin

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Quercetin hat verschiedene biologische Aktivitäten, einschließlich einer möglichen Modulation der Genexpression, die für STAG2 von Bedeutung sein könnte.

Genistein

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Genistein ist ein Phytoöstrogen, das nachweislich die Genexpression beeinflusst und möglicherweise auch die STAG2-Expression beeinflussen könnte.