Si, pour les besoins de l'argumentation, POTE14 devait être une nouvelle protéine d'intérêt, le processus d'identification et de développement d'inhibiteurs pour une telle protéine comporterait plusieurs étapes. La phase initiale de ce processus consisterait en une étude détaillée de la structure et de la fonction de la protéine. Si POTE14 joue un rôle dans une voie biochimique en interagissant avec des molécules spécifiques, la première étape consisterait à cartographier ces interactions et à comprendre les caractéristiques structurelles qui les rendent possibles. Les inhibiteurs seraient conçus pour perturber ces interactions, soit en se liant directement aux sites actifs ou d'interaction de POTE14, soit en induisant un changement de conformation qui modifie sa fonctionnalité. Des techniques telles que le criblage à haut débit pourraient être utilisées pour découvrir les premiers composés principaux qui présentent une affinité de liaison avec la protéine.
Après l'identification des composés principaux, un processus rigoureux d'optimisation chimique serait entrepris pour améliorer l'efficacité et la spécificité des inhibiteurs de POTE14. Les chimistes médicinaux modifieraient la structure chimique de ces composés, en changeant éventuellement les groupes fonctionnels, en ajoutant ou en supprimant des atomes, ou en changeant la stéréochimie afin d'améliorer l'interaction avec POTE14. Tout au long de ce processus, diverses techniques analytiques et de biologie structurale, notamment la cristallographie aux rayons X, la cryo-microscopie électronique et les simulations de dynamique moléculaire, seraient essentielles. Ces outils permettraient d'élucider les interactions moléculaires en jeu et de guider la conception rationnelle des inhibiteurs. L'objectif serait d'obtenir des molécules ayant une affinité et une spécificité élevées pour POTE14, en minimisant les interactions hors cible. En outre, les propriétés physicochimiques de ces inhibiteurs, telles que la solubilité, la stabilité et la perméabilité cellulaire, seraient optimisées pour s'assurer qu'ils peuvent effectivement atteindre et moduler POTE14 dans son contexte biologique.
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Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
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Camptothecin | 7689-03-4 | sc-200871 sc-200871A sc-200871B | 50 mg 250 mg 100 mg | $57.00 $182.00 $92.00 | 21 | |
La camptothécine inhibe l'ADN topoisomérase I, nécessaire à la réplication et à la transcription de l'ADN, ce qui peut réduire l'expression des gènes. | ||||||
Aphidicolin | 38966-21-1 | sc-201535 sc-201535A sc-201535B | 1 mg 5 mg 25 mg | $82.00 $300.00 $1082.00 | 30 | |
L'aphidicoline est un inhibiteur spécifique des ADN polymérases alpha et delta, ce qui entraîne un arrêt de la réplication de l'ADN et peut affecter l'expression des gènes. | ||||||
Cordycepin | 73-03-0 | sc-203902 | 10 mg | $99.00 | 5 | |
La cordycépine (3'-désoxyadénosine) provoque l'arrêt prématuré de la synthèse de l'ARNm, réduisant ainsi l'expression des gènes. | ||||||
Flavopiridol | 146426-40-6 | sc-202157 sc-202157A | 5 mg 25 mg | $78.00 $254.00 | 41 | |
Le flavopiridol inhibe les kinases cycline-dépendantes (CDK) qui sont nécessaires à la progression du cycle cellulaire et à la régulation de la transcription. | ||||||
Ellipticine | 519-23-3 | sc-200878 sc-200878A | 10 mg 50 mg | $142.00 $558.00 | 4 | |
L'ellipticine s'intercale dans l'ADN et inhibe la topoisomérase II, affectant ainsi la réplication et la transcription de l'ADN. | ||||||
DRB | 53-85-0 | sc-200581 sc-200581A sc-200581B sc-200581C | 10 mg 50 mg 100 mg 250 mg | $42.00 $185.00 $310.00 $650.00 | 6 | |
Le DRB inhibe l'élongation de la transcription dépendante de l'ARN polymérase II, réduisant ainsi la synthèse de l'ARNm et l'expression des gènes. | ||||||
Geldanamycin | 30562-34-6 | sc-200617B sc-200617C sc-200617 sc-200617A | 100 µg 500 µg 1 mg 5 mg | $38.00 $58.00 $102.00 $202.00 | 8 | |
La geldanamycine se lie à la protéine de choc thermique 90 (Hsp90) et peut perturber sa fonction, affectant potentiellement la stabilité des protéines impliquées dans l'expression des gènes. | ||||||
Leflunomide | 75706-12-6 | sc-202209 sc-202209A | 10 mg 50 mg | $20.00 $81.00 | 5 | |
Le léflunomide inhibe la dihydroorotate déshydrogénase, nécessaire à la synthèse de la pyrimidine, réduisant ainsi potentiellement la synthèse de l'ADN et de l'ARN. | ||||||
Mithramycin A | 18378-89-7 | sc-200909 | 1 mg | $54.00 | 6 | |
La mithramycine A se lie à l'ADN et inhibe l'ARN polymérase, ce qui peut diminuer la synthèse de l'ARNm et l'expression des gènes. | ||||||
Mitoxantrone | 65271-80-9 | sc-207888 | 100 mg | $279.00 | 8 | |
La mitoxantrone s'intercale dans l'ADN et inhibe la topoisomérase II, ce qui peut entraîner une perturbation de la réplication et de la transcription de l'ADN. |