Les inhibiteurs d'interférons (IFN) sont une classe de composés chimiques conçus pour cibler et inhiber spécifiquement l'activité biologique des interférons, un groupe de protéines de signalisation qui jouent un rôle central dans la régulation des réponses immunitaires et de la communication cellulaire. Les interférons sont classés en trois grands types - type I, II et III - chacun ayant des récepteurs et des voies de signalisation distincts, mais contribuant tous à la modulation de l'expression des gènes en réponse à des stimuli tels que les infections virales, le stress cellulaire ou la signalisation immunitaire. Les IFN agissent en se liant à leurs récepteurs spécifiques à la surface des cellules, déclenchant des cascades de signalisation intracellulaire qui conduisent à l'activation de facteurs de transcription et à l'expression de divers gènes impliqués dans la régulation immunitaire, l'inflammation et la prolifération cellulaire. Les inhibiteurs d'interféron sont conçus pour bloquer ces interactions, empêchant ainsi la signalisation en aval et les réponses cellulaires généralement induites par les interférons.
La conception des inhibiteurs d'IFN se concentre généralement sur le ciblage des protéines d'interféron elles-mêmes ou de leurs récepteurs spécifiques. Ces inhibiteurs peuvent agir en se liant directement aux molécules d'interféron, en les empêchant d'interagir avec leurs récepteurs à la surface des cellules, ou en bloquant les récepteurs pour empêcher la liaison des interférons. L'interaction entre les inhibiteurs de l'IFN et leurs cibles implique diverses forces non covalentes telles que la liaison hydrogène, les forces de van der Waals et les interactions hydrophobes, ce qui garantit la spécificité et la solidité de la liaison. Grâce aux inhibiteurs de l'IFN, les chercheurs peuvent disséquer les rôles complexes que jouent les interférons dans la régulation des réponses immunitaires, de l'inflammation et de la communication cellulaire. Ces inhibiteurs fournissent des informations précieuses sur les mécanismes moléculaires qui sous-tendent la signalisation des interférons et permettent de mieux comprendre comment cette classe de cytokines influence les fonctions cellulaires, notamment l'expression des gènes, l'activation immunitaire et la communication intercellulaire.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
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Ruxolitinib | 941678-49-5 | sc-364729 sc-364729A sc-364729A-CW | 5 mg 25 mg 25 mg | $246.00 $490.00 $536.00 | 16 | |
Le ruxolitinib est un inhibiteur de Janus kinase (JAK) qui a été utilisé pour cibler la voie JAK-STAT, qui est impliquée dans la signalisation de l'interféron. Bien qu'il ait été principalement utilisé dans la myélofibrose et la polycythémie, il pourrait avoir des implications pour les maladies liées à l'interféron. | ||||||
Baricitinib | 1187594-09-7 | sc-364730 sc-364730A | 5 mg 25 mg | $196.00 $651.00 | ||
Le baricitinib est un autre inhibiteur de JAK qui a été étudié pour ses effets sur la signalisation de l'interféron et la modulation immunitaire. Il est étudié dans le cadre de la recherche sur la polyarthrite rhumatoïde et pourrait avoir des applications plus larges. | ||||||
Filgotinib | 1206161-97-8 | sc-507393 | 10 mg | $150.00 | ||
Le filgotinib est un inhibiteur de JAK1 qui peut avoir un impact sur les voies de signalisation de l'interféron, avec des applications dans la polyarthrite rhumatoïde et d'autres conditions inflammatoires. | ||||||