Les inhibiteurs de MUP15 sont une catégorie spécifique de composés chimiques conçus pour cibler et inhiber l'activité de la protéine urinaire majeure 15 (MUP15). MUP15 est un membre de la famille des protéines urinaires majeures, qui joue un rôle essentiel dans la liaison et la libération de phéromones et d'autres petites molécules volatiles, en particulier chez les mammifères. Cette famille de protéines fait partie intégrante de la communication chimique, influençant divers comportements biologiques et sociaux. MUP15 se caractérise par son affinité unique pour des molécules odorantes spécifiques, facilitant le transport et la modulation de ces composés. Le développement d'inhibiteurs de MUP15 implique une compréhension détaillée des caractéristiques structurelles de la protéine, de ses capacités de liaison aux ligands et des mécanismes par lesquels elle interagit avec les molécules odorantes. L'objectif de la création de ces inhibiteurs est de perturber les interactions normales de liaison entre MUP15 et ses ligands, ce qui nécessite une ingénierie moléculaire précise et spécifique. Il s'agit de concevoir des composés capables de cibler et de se lier efficacement à des sites clés de la protéine MUP15, inhibant ainsi sa fonction naturelle dans le transport et la libération des molécules odorantes.
Le processus de développement des inhibiteurs de MUP15 est une tâche complexe qui combine des principes issus de différentes disciplines scientifiques, notamment la biochimie, la biologie moléculaire et la chimie médicinale. Les chercheurs engagés dans cette entreprise commencent par analyser les caractéristiques structurelles de MUP15, en accordant une attention particulière à ses sites de liaison aux ligands. Il est essentiel de comprendre la configuration moléculaire de ces sites pour concevoir des inhibiteurs capables de les cibler spécifiquement et de les bloquer efficacement. L'interaction entre les inhibiteurs de MUP15 et la protéine est un aspect crucial de leur conception et de leur fonctionnalité. Les inhibiteurs doivent se lier à la protéine d'une manière qui perturbe son activité naturelle de liaison au ligand, ce qui entraîne souvent la formation d'un complexe entre l'inhibiteur et des sites spécifiques de la protéine. Cela nécessite un alignement précis des structures moléculaires de l'inhibiteur et de MUP15. En outre, le développement d'inhibiteurs de MUP15 implique de prendre en compte la stabilité et la solubilité du composé, ainsi que sa capacité à atteindre efficacement le site cible et à interagir avec lui au sein des systèmes biologiques. Les chercheurs s'attachent également à optimiser les propriétés pharmacocinétiques de ces inhibiteurs, en s'assurant qu'ils possèdent des caractéristiques hydrophobes et hydrophiles appropriées et qu'ils ont une taille et une forme moléculaires adéquates pour une interaction efficace avec les protéines. La création d'inhibiteurs de MUP15 représente une avancée significative dans le domaine du ciblage moléculaire et de l'inhibition, soulignant la sophistication des efforts de recherche actuels en biochimie et en pharmacologie.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Acetaminophen | 103-90-2 | sc-203425 sc-203425A sc-203425B | 5 g 100 g 500 g | $40.00 $60.00 $190.00 | 11 | |
L'acétaminophène peut affecter la fonction et les enzymes hépatiques, ce qui pourrait modifier indirectement l'expression de MUP15 en raison de l'hépatotoxicité. | ||||||
Chloramphenicol | 56-75-7 | sc-3594 | 25 g | $53.00 | 10 | |
Le chloramphénicol inhibe la synthèse des protéines bactériennes en se liant à la sous-unité ribosomale 50S et peut affecter la fonction hépatique. | ||||||
Fluorouracil | 51-21-8 | sc-29060 sc-29060A | 1 g 5 g | $36.00 $149.00 | 11 | |
Le 5-Fluorouracile est métabolisé en métabolites qui peuvent s'incorporer à l'ARN et à l'ADN, perturbant ainsi l'expression normale des gènes. | ||||||
Methotrexate | 59-05-2 | sc-3507 sc-3507A | 100 mg 500 mg | $92.00 $209.00 | 33 | |
Le méthotrexate est un analogue du folate qui peut inhiber la dihydrofolate réductase, affectant ainsi la synthèse des nucléotides et l'expression des gènes. | ||||||
6-Thioguanine | 154-42-7 | sc-205587 sc-205587A | 250 mg 500 mg | $41.00 $53.00 | 3 | |
La 6-thioguanine s'incorpore à l'ADN et à l'ARN à la place de la guanine, affectant la transcription des gènes et l'expression des protéines. | ||||||
3′-Azido-3′-deoxythymidine | 30516-87-1 | sc-203319 | 10 mg | $60.00 | 2 | |
La zidovudine est un analogue nucléosidique qui peut s'incorporer à l'ADN, ce qui peut affecter la transcription des gènes. | ||||||
Hydroxyurea | 127-07-1 | sc-29061 sc-29061A | 5 g 25 g | $76.00 $255.00 | 18 | |
L'hydroxyurée inhibe la ribonucléotide réductase, ce qui pourrait réduire la disponibilité des nucléotides pour l'expression des gènes. | ||||||
1-β-D-Arabinofuranosylcytosine | 147-94-4 | sc-201628 sc-201628A sc-201628B sc-201628C sc-201628D | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g | $147.00 $258.00 $508.00 $717.00 $1432.00 | 1 | |
La 1-β-D-Arabinofuranosylcytosine est un analogue de la cytidine qui inhibe l'ADN polymérase, affectant ainsi la réplication de l'ADN et l'expression des gènes. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
L'azacitidine peut s'incorporer à l'ADN et à l'ARN, inhiber la méthyltransférase et affecter la méthylation et l'expression des gènes. | ||||||
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 | |
La décitabine est un analogue de la désoxycytidine qui inhibe les méthyltransférases de l'ADN, ce qui entraîne une hypométhylation et une modification de l'expression des gènes. | ||||||