Gli inibitori di KIFC2 comprendono una serie di composti che hanno come bersaglio la proteina motrice KIFC2, un membro della famiglia delle chinesine coinvolto nel trasporto intracellulare. Questi inibitori non sono antagonisti diretti della proteina KIFC2 stessa, ma agiscono modulando l'ambiente cellulare e le strutture su cui opera KIFC2, principalmente i microtubuli. I microtubuli sono strutture dinamiche composte da subunità di tubulina, fondamentali per la funzione delle proteine del motore cinesinico come KIFC2. Gli inibitori di questa classe agiscono stabilizzando o destabilizzando i microtubuli, influenzando così le funzioni di movimento e trasporto di KIFC2. La stabilizzazione dei microtubuli avviene attraverso la prevenzione della depolimerizzazione della tubulina, mantenendo queste strutture in uno stato meno favorevole alla natura dinamica richiesta per la funzione ottimale di KIFC2. Al contrario, la destabilizzazione comporta l'inibizione della polimerizzazione della tubulina, portando alla rottura delle strutture dei microtubuli, che sono essenziali per il ruolo di trasporto di KIFC2.
Le azioni degli inibitori di KIFC2 sulla dinamica dei microtubuli hanno un impatto significativo sulla funzionalità di KIFC2. Alterando la stabilità e l'integrità dei microtubuli, questi inibitori possono modulare la capacità di KIFC2 di trasportare vari carichi cellulari, come proteine e organelli. Questa modulazione è fondamentale dato il ruolo di KIFC2 nel trasporto cellulare neuronale, dove facilita il movimento di materiali lungo gli assoni e i dendriti. L'impatto di questi inibitori si estende ai meccanismi complessivi di trasporto cellulare, influenzando processi come il trasporto assonale e dendritico. Inoltre, questi inibitori possono avere un impatto sui processi cellulari che dipendono dalla normale funzione di KIFC2, tra cui il trasporto delle vescicole sinaptiche e il mantenimento della salute e della connettività neuronale. L'effetto degli inibitori di KIFC2 sulla dinamica dei microtubuli ha anche implicazioni per la regolazione della forma e del movimento cellulare, nonché per i processi di divisione cellulare, dove la funzione dei microtubuli è fondamentale. Nel complesso, gli inibitori di KIFC2 rappresentano un'area cruciale nello studio dei meccanismi di trasporto cellulare, fornendo una finestra sulla modulazione delle funzioni delle proteine motorie attraverso l'alterazione delle strutture e delle dinamiche cellulari.
| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 | |
Destabilizza i microtubuli legandosi alla tubulina, interferendo potenzialmente con la capacità di KIFC2 di spostare il carico lungo queste strutture. | ||||||
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 | |
Interrompe la polimerizzazione dei microtubuli, influenzando il ruolo di KIFC2 nei meccanismi di trasporto cellulare. | ||||||
Epothilone B, Synthetic | 152044-54-7 | sc-203944 | 2 mg | $176.00 | ||
Stabilizza i microtubuli in modo simile al paclitaxel, influenzando l'interazione di KIFC2 con queste strutture cellulari. | ||||||
Podophyllotoxin | 518-28-5 | sc-204853 | 100 mg | $82.00 | 1 | |
Inibisce la polimerizzazione della tubulina, interrompendo l'interazione di KIFC2 con i microtubuli e la sua funzione di trasporto. | ||||||
Docetaxel | 114977-28-5 | sc-201436 sc-201436A sc-201436B | 5 mg 25 mg 250 mg | $85.00 $325.00 $1072.00 | 16 | |
Promuove l'assemblaggio dei microtubuli e ne impedisce la depolimerizzazione, influenzando la funzione motoria di KIFC2. | ||||||
MCC950 sodium salt | 256373-96-3 | sc-505904 sc-505904A sc-505904B sc-505904C | 5 mg 10 mg 50 mg 100 mg | $112.00 $194.00 $871.00 $1538.00 | 3 | |
Stabilizza i microtubuli, influenzando la dinamica necessaria per l'attività motoria di KIFC2. | ||||||