Septin 14 Inhibitors are a specialized class of chemical compounds designed to specifically target and inhibit the activity of Septin 14, a member of the septin family of GTP-binding proteins. Septin 14 plays a significant role in cellular processes such as cytokinesis, cell division, and the maintenance of cellular architecture by forming filamentous structures that interact with the cytoskeleton. These inhibitors function by binding to critical regions of the Septin 14 protein, particularly the GTP-binding domain or the interfaces that mediate septin-septin interactions, which are essential for the polymerization and organization of septin filaments. By blocking these interactions, Septin 14 Inhibitors can prevent the formation of the filamentous structures that are crucial for the protein's function, leading to alterations in the organization and stability of the cytoskeleton and potentially disrupting key cellular processes.
The effectiveness of Septin 14 Inhibitors is heavily dependent on their chemical structure and properties. These inhibitors are often designed to closely resemble the natural ligands of Septin 14, such as GTP or GDP, allowing them to compete effectively for binding to the GTP-binding domain. Additionally, these compounds may feature structural elements that enable them to disrupt protein-protein interactions within the septin complex, preventing the stable assembly of septin filaments. The molecular design typically includes specific functional groups that enhance the binding affinity to Septin 14, such as groups capable of forming hydrogen bonds or engaging in hydrophobic interactions with key amino acid residues in the protein. The solubility, stability, and overall bioavailability of these inhibitors are optimized to ensure they can efficiently reach and act on Septin 14 within the cellular environment. Furthermore, the kinetics of binding, including how quickly the inhibitor associates with and dissociates from Septin 14, are critical factors that influence the potency and duration of inhibition. By studying the interaction between Septin 14 Inhibitors and their target protein, researchers can gain a deeper understanding of the role of Septin 14 in cellular organization and the broader implications of disrupting its function in various cellular processes.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Latrunculin A, Latrunculia magnifica | 76343-93-6 | sc-202691 sc-202691B | 100 µg 500 µg | $260.00 $799.00 | 36 | |
La latrunculine A se lie à l'actine et empêche sa polymérisation. La septine 14 est connue pour interagir avec les filaments d'actine pendant la division cellulaire. En déstabilisant les filaments d'actine, la latrunculine A peut donc inhiber la fonction correcte de la septine 14 dans le processus de cytokinèse. | ||||||
Swinholide A, Theonella swinhoei | 95927-67-6 | sc-205914 | 10 µg | $135.00 | ||
Le swinholide A séquestre les dimères d'actine et empêche la polymérisation de l'actine. Comme la Septine 14 est associée à la dynamique de l'actine pendant la division cellulaire, le Swinholide A peut inhiber la fonction de la Septine 14 en perturbant le cytosquelette d'actine et en interférant ainsi avec le rôle de la Septine 14 dans la cytokinèse. | ||||||
Cytochalasin D | 22144-77-0 | sc-201442 sc-201442A | 1 mg 5 mg | $145.00 $442.00 | 64 | |
La cytochalasine D se lie aux extrémités barbelées des filaments d'actine, bloquant la polymérisation et l'élongation. Cette perturbation de la dynamique de l'actine peut empêcher la Septine 14 de fonctionner correctement pendant la division cellulaire, en particulier pendant la formation du sillon de clivage où les septines jouent un rôle clé. | ||||||
Nocodazole | 31430-18-9 | sc-3518B sc-3518 sc-3518C sc-3518A | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $58.00 $83.00 $140.00 $242.00 | 38 | |
Le nocodazole est un agent de dépolymérisation des microtubules. Il inhibe la polymérisation des microtubules et peut entraîner un arrêt mitotique. Comme la Septine 14 interagit avec les microtubules pendant la division cellulaire, l'action du Nocodazole sur les microtubules peut inhiber les fonctions nécessaires de la Septine 14 pendant la formation du fuseau mitotique et la cytokinèse. | ||||||
Colchicine | 64-86-8 | sc-203005 sc-203005A sc-203005B sc-203005C sc-203005D sc-203005E | 1 g 5 g 50 g 100 g 500 g 1 kg | $98.00 $315.00 $2244.00 $4396.00 $17850.00 $34068.00 | 3 | |
La colchicine se lie à la tubuline, inhibant sa polymérisation en microtubules. Comme la Septine 14 est impliquée dans la stabilité du fuseau mitotique, l'inhibition de la polymérisation des microtubules par la Colchicine entraverait la fonction de la Septine 14 dans le maintien de l'intégrité de l'appareil du fuseau. | ||||||
Vinblastine | 865-21-4 | sc-491749 sc-491749A sc-491749B sc-491749C sc-491749D | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g | $100.00 $230.00 $450.00 $1715.00 $2900.00 | 4 | |
La vinblastine se lie à la tubuline et inhibe la formation des microtubules. Comme la Septine 14 est impliquée dans les processus dépendant des microtubules pendant la division cellulaire, l'inhibition de l'assemblage des microtubules par la Vinblastine peut perturber le rôle de la Septine 14 dans la mitose et la cytokinèse. | ||||||
Griseofulvin | 126-07-8 | sc-202171A sc-202171 sc-202171B | 5 mg 25 mg 100 mg | $83.00 $216.00 $586.00 | 4 | |
La griséofulvine perturbe la fonction des microtubules en se liant à la tubuline et en interférant avec sa polymérisation. Cette action peut inhiber la Septine 14 en déstabilisant les microtubules qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la Septine 14 pendant la division cellulaire. | ||||||
Epothilone B, Synthetic | 152044-54-7 | sc-203944 | 2 mg | $176.00 | ||
L'épothilone B se lie à la tubuline et entraîne une stabilisation des microtubules, tout comme le paclitaxel. Cette stabilisation peut inhiber la Septine 14 en perturbant la dynamique normale des microtubules qui est essentielle à sa fonction dans le processus de division cellulaire et de cytokinèse. | ||||||