Date published: 2025-9-9

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WAP Inhibitoren

Gängige WAP Inhibitors sind unter underem (-)-Epigallocatechin Gallate CAS 989-51-5, Dexamethasone CAS 50-02-2, Genistein CAS 446-72-0, Quercetin CAS 117-39-5 und Resveratrol CAS 501-36-0.

WAP-Inhibitoren, kurz für WAP-Domänen-Protease-Inhibitoren, gehören zu einer besonderen chemischen Klasse, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnet, die Proteaseaktivität in biologischen Systemen zu modulieren. Das Akronym WAP steht für Whey Acidic Protein und bezieht sich auf die ursprüngliche Entdeckung dieser Inhibitoren in Milchproteinen. Strukturell enthalten WAP-Inhibitoren eine konservierte Domäne, die als WAP-Domäne bekannt ist und für ihre inhibitorische Funktion entscheidend ist. Die WAP-Domäne umfasst in der Regel eine kompakte und stabile dreidimensionale Struktur, die oft durch Disulfidbindungen stabilisiert wird. Dieses Strukturmotiv ist für die Protein-Protein-Wechselwirkungen, die dem Hemmmechanismus von WAP-Inhibitoren zugrunde liegen, von entscheidender Bedeutung. WAP-Inhibitoren sind für ihre Fähigkeit bekannt, Serinproteasen zu regulieren, eine Klasse von Enzymen, die für zahlreiche physiologische Prozesse wie Blutgerinnung, Entzündungen und Immunreaktionen von entscheidender Bedeutung sind. Die Interaktion zwischen WAP-Inhibitoren und Serinproteasen erfolgt über präzise Bindungsschnittstellen, die durch spezifische Aminosäurereste innerhalb der WAP-Domäne vermittelt werden. Diese Interaktion führt zur Bildung stabiler Komplexe, die die normale katalytische Funktion der Zielprotease behindern. Die Vielseitigkeit der WAP-Inhibitoren spiegelt sich in ihrer weiten Verbreitung in verschiedenen Organismen wider, die von Säugetieren bis zu Wirbellosen reicht, was auf eine evolutionär konservierte Rolle bei der Modulation der Proteaseaktivität hindeutet. Während die Forschung weiterhin die komplizierten Details der strukturellen und funktionellen Eigenschaften von WAP-Inhibitoren aufdeckt, wird ihre Bedeutung im komplizierten Netz der Protease-Regulation immer deutlicher und eröffnet Möglichkeiten für weitere Erkundungen und das Verständnis dieser faszinierenden chemischen Einheiten.

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(−)-Epigallocatechin Gallate

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Dieses Polyphenol kann Elemente der antioxidativen Reaktion modulieren und so möglicherweise die WAP-Expression verändern.

Dexamethasone

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Ein Glukokortikoid, das Entzündungsreaktionen unterdrücken kann und möglicherweise den WAP-Spiegel beeinflusst.

Genistein

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Ein Isoflavon, das als endokriner Disruptor wirken kann und möglicherweise die WAP-Expression beeinflusst.

Quercetin

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Ein Flavonoid, das verschiedene Signalwege modulieren kann und möglicherweise die WAP-Expression beeinflusst.

Resveratrol

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Diese Substanz kann Sirtuine aktivieren und möglicherweise Auswirkungen auf die WAP-Signalwege haben.

D,L-Sulforaphane

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Kann antioxidative Abwehrmechanismen auslösen, die sich mit den WAP-Regulationswegen überschneiden könnten.

Curcumin

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Es ist bekannt, dass es den NF-κB-Signalweg beeinflusst, was indirekt die WAP-Expression beeinflussen könnte.

Retinoic Acid, all trans

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Kann die Genexpression regulieren und kann eine nachgelagerte Wirkung auf den WAP-Spiegel haben.

LY 294002

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Ein PI3K-Inhibitor, der die Zellsignalwege verändern könnte, die die WAP-Expression beeinflussen.

Rapamycin

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Ein mTOR-Inhibitor, der über die Wachstumskontrolle eine sekundäre Wirkung auf die WAP-Expression haben kann.