Dans le cas où LGALS9C représente une enzyme ou un récepteur particulier, les inhibiteurs de LGALS9C comprendraient une classe de molécules conçues pour se lier à cette cible et en entraver l'activité. Ces inhibiteurs se caractériseraient par leur affinité structurelle pour LGALS9C, s'engageant avec elle sur des sites spécifiques cruciaux pour sa fonction. La structure chimique de ces inhibiteurs serait conçue pour correspondre aux régions de liaison du LGALS9C, qu'il s'agisse de sites actifs enzymatiques, de poches de liaison ou de sites allostériques. Les inhibiteurs pourraient agir en imitant le substrat naturel de l'enzyme ou du récepteur, empêchant ainsi le substrat réel de se lier, ou en induisant des changements de conformation du LGALS9C qui entraîneraient la perte de son activité. Le développement de tels inhibiteurs impliquerait probablement des recherches approfondies sur la structure et la fonction de LGALS9C, y compris sa configuration tridimensionnelle, la dynamique de son site actif et la nature de son interaction avec les ligands ou les substrats.
Le processus de conception et d'affinement des inhibiteurs de LGALS9C serait hautement itératif, impliquant la synthèse et des essais fonctionnels pour évaluer l'efficacité de la liaison et de l'inhibition. Les chimistes médicinaux pourraient utiliser des techniques de conception de médicaments assistée par ordinateur (CADD) pour modéliser les interactions entre les inhibiteurs potentiels et LGALS9C, ce qui permettrait le criblage virtuel des bibliothèques de composés et la prédiction des affinités de liaison. Ce processus serait complété par des tests empiriques, notamment des études de liaison et des essais d'activité, afin de valider les prédictions computationnelles. Des modifications structurelles seraient apportées pour optimiser les interactions, par exemple en améliorant les contacts hydrophobes ou en renforçant la liaison hydrogène avec la cible. L'objectif est de développer des molécules qui présentent un degré élevé de spécificité pour LGALS9C, en veillant à ce qu'elles inhibent efficacement la cible sans interagir avec d'autres protéines ou enzymes. Les propriétés physicochimiques de ces inhibiteurs, comme la solubilité, la perméabilité et la stabilité métabolique, seraient également des facteurs cruciaux dans le processus de conception, visant à maximiser le potentiel d'interaction efficace avec LGALS9C.
VOIR ÉGALEMENT...
Items 1 to 10 of 11 total
Afficher:
Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Ce composé peut s'incorporer à l'ADN et à l'ARN, entraînant une hypométhylation de l'ADN, ce qui peut modifier les schémas d'expression des gènes et potentiellement réduire l'expression de LGALS9C. | ||||||
5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
Comme la 5-Azacytidine, la Décitabine est un inhibiteur de l'ADN méthyltransférase qui entraîne une hypométhylation de l'ADN et pourrait modifier l'expression des gènes. | ||||||
Hydralazine-15N4 Hydrochloride | 304-20-1 (unlabeled) | sc-490605 | 1 mg | $480.00 | ||
L'hydralazine est connue pour déméthyler l'ADN en inhibant l'ADN méthyltransférase, ce qui pourrait entraîner une modification de l'expression de LGALS9C. | ||||||
RG 108 | 48208-26-0 | sc-204235 sc-204235A | 10 mg 50 mg | $128.00 $505.00 | 2 | |
RG108 est un inhibiteur non nucléosidique de l'ADN méthyltransférase, qui pourrait empêcher la méthylation du gène LGALS9C, réduisant potentiellement son expression. | ||||||
Zebularine | 3690-10-6 | sc-203315 sc-203315A sc-203315B | 10 mg 25 mg 100 mg | $126.00 $278.00 $984.00 | 3 | |
La zébularine est un analogue de la cytidine qui s'incorpore dans l'ADN et inhibe la méthylation de l'ADN, ce qui pourrait diminuer l'expression de LGALS9C. | ||||||
Disulfiram | 97-77-8 | sc-205654 sc-205654A | 50 g 100 g | $52.00 $87.00 | 7 | |
Le disulfirame peut moduler la méthylation de l'ADN et la modification des histones, ce qui pourrait influencer l'expression du gène LGALS9C. | ||||||
Parthenolide | 20554-84-1 | sc-3523 sc-3523A | 50 mg 250 mg | $79.00 $300.00 | 32 | |
Le parthénolide peut inhiber la voie NF-kB, qui peut être impliquée dans la régulation transcriptionnelle de divers gènes, dont potentiellement LGALS9C. | ||||||
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 | |
La curcumine a de multiples cibles cellulaires et il a été démontré qu'elle modulait l'expression des gènes, ce qui pourrait affecter LGALS9C. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
L'EGCG peut modifier la méthylation de l'ADN et les modifications des histones, ce qui peut avoir un impact sur l'expression des gènes. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Le resvératrol influence plusieurs voies de signalisation et peut moduler l'expression des gènes, affectant potentiellement LGALS9C. |