Xinβ, ein Mitglied der Xin-Proteinfamilie, spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Entwicklung von Herz- und Skelettmuskeln. Das Protein ist an der Organisation von Aktin-Zytoskelettstrukturen beteiligt, die für die Zelladhäsion und die mechanische Integrität von Muskelzellen entscheidend sind. Durch seine Beteiligung an der Bildung und Aufrechterhaltung von Interkalationsscheiben in Herzmuskelzellen trägt Xinβ zur ordnungsgemäßen Übertragung mechanischer und elektrischer Signale im Herzen bei und erleichtert so die Synchronisierung des Herzschlages. Im Skelettmuskel ist die Funktion von Xinβ mit der Stabilisierung der neuromuskulären Verbindungen und der Regulierung der Muskelfaseranheftung verbunden, was seine Bedeutung für die Muskelkraft und die Koordination unterstreicht. Die genauen Mechanismen, durch die Xinβ seine Wirkung entfaltet, beinhalten Interaktionen mit verschiedenen Zytoskelett- und Signalmolekülen, was auf seine Rolle als Vermittler in komplexen Netzwerken hinweist, die das Verhalten der Muskelzellen und die Organfunktion steuern.
Die Hemmung von Xinβ stellt daher eine Störung dieser kritischen physiologischen Prozesse dar, die zu einer Beeinträchtigung der Muskelfunktion und der strukturellen Integrität führen kann. Die Hemmung kann durch verschiedene Mechanismen erfolgen, einschließlich der Beeinträchtigung der Expression des Proteins, posttranslationaler Modifikationen oder seiner Interaktion mit anderen zellulären Komponenten. Eine Hemmung der Transkription oder Translation von Xinβ würde beispielsweise direkt seine Verfügbarkeit in der Zelle verringern und damit die strukturelle Unterstützung der Muskelzellen beeinträchtigen. Darüber hinaus könnten posttranslationale Modifikationen wie die Phosphorylierung oder Ubiquitinierung, die für die funktionelle Aktivierung oder den Abbau des Proteins wesentlich sind, gezielt eingesetzt werden, um die Aktivität von Xinβ indirekt zu modulieren. Darüber hinaus könnte die Hemmung darin bestehen, die Interaktion zwischen Xinβ und seinen Bindungspartnern zu stören und dadurch den Aufbau von Funktionskomplexen zu beeinträchtigen, die für die Integrität der Muskeln und die Signalübertragung notwendig sind. Solche Mechanismen unterstreichen die nuancierten Ansätze, durch die die Aktivität von Xinβ moduliert werden kann, und spiegeln das komplizierte Gleichgewicht der zellulären Prozesse wider, die die Muskelfunktion aufrechterhalten, sowie die potenziellen Folgen einer Störung dieser Prozesse für die Muskelgesundheit und die Physiologie des Organismus.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Phalloidin | 17466-45-4 | sc-202763 | 1 mg | $234.00 | 33 | |
Ein Toxin, das sich an Aktinfilamente bindet, sie stabilisiert und ihre Demontage verhindert, was Proteine wie XIRP2, die an der Aktinbindung beteiligt sind, beeinträchtigen kann. | ||||||
Cytochalasin D | 22144-77-0 | sc-201442 sc-201442A | 1 mg 5 mg | $165.00 $486.00 | 64 | |
Eine Verbindung, die sich an die mit Widerhaken versehenen Enden von Aktinfilamenten bindet und dadurch die Polymerisation und Dehnung blockiert und möglicherweise die XIRP2-Aktin-Interaktionen stört. | ||||||
Latrunculin A, Latrunculia magnifica | 76343-93-6 | sc-202691 sc-202691B | 100 µg 500 µg | $265.00 $815.00 | 36 | |
Ein Alkaloid, das G-Actin-Monomere sequestriert, ihre Polymerisation verhindert und möglicherweise die Assoziation von XIRP2 mit Aktin-Netzwerken stört. | ||||||
ML-7 hydrochloride | 110448-33-4 | sc-200557 sc-200557A | 10 mg 50 mg | $91.00 $267.00 | 13 | |
Ein Inhibitor der Myosin-Leichtkettenkinase, der die Wechselwirkungen zwischen Aktin und Myosin und damit die Funktionen von aktinbindenden Proteinen wie XIRP2 beeinträchtigen kann. | ||||||
Y-27632, free base | 146986-50-7 | sc-3536 sc-3536A | 5 mg 50 mg | $186.00 $707.00 | 88 | |
Ein ROCK-Inhibitor, der die Dynamik des Aktinzytoskeletts verändern kann, was möglicherweise die Rolle von XIRP2 bei der Aktinbindung und der Erhaltung der Zellstruktur beeinträchtigt. | ||||||
(±)-Blebbistatin | 674289-55-5 | sc-203532B sc-203532 sc-203532A sc-203532C sc-203532D | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg 100 mg | $183.00 $313.00 $464.00 $942.00 $1723.00 | 7 | |
Ein Myosin-II-Inhibitor, der die Wechselwirkungen zwischen Aktin und Myosin beeinträchtigen kann und damit möglicherweise indirekt die mit XIRP2 verbundenen Prozesse stört. | ||||||
CK 666 | 442633-00-3 | sc-361151 sc-361151A | 10 mg 50 mg | $321.00 $1040.00 | 5 | |
Ein Inhibitor des Arp2/3-Komplexes, der zu einer verminderten Aktinpolymerisation führt, was den zellulären Kontext für die XIRP2-Aktivität verändern könnte. | ||||||
SMIFH2 | 340316-62-3 | sc-507273 | 5 mg | $140.00 | ||
Ein Formin-Inhibitor, der die Aktin-Kernbildung behindert und dadurch möglicherweise die Rolle von XIRP2 im Aktin-Zytoskelett beeinträchtigt. | ||||||
Chelerythrine | 34316-15-9 | sc-507380 | 100 mg | $540.00 | ||
Ein PKC-Inhibitor, der die nachgelagerten Umlagerungen des Aktin-Zytoskeletts verändern könnte, mit möglichen indirekten Auswirkungen auf die Funktion von XIRP2. | ||||||
Wiskostatin | 253449-04-6 | sc-204399 sc-204399A sc-204399B sc-204399C | 1 mg 5 mg 25 mg 50 mg | $49.00 $124.00 $441.00 $828.00 | 4 | |
Ein Inhibitor des N-WASP, das an der Aktinpolymerisation beteiligt ist; es kann die Interaktion von XIRP2 mit dem Aktin-Zytoskelett beeinträchtigen. | ||||||