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.
| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Latrunculin A, Latrunculia magnifica | 76343-93-6 | sc-202691 sc-202691B | 100 µg 500 µg | $260.00 $799.00 | 36 | |
La latrunculina A si lega all'actina e ne impedisce la polimerizzazione. La Septina 14 è nota per interagire con i filamenti di actina durante la divisione cellulare, quindi destabilizzando i filamenti di actina, la Latrunculina A può inibire la funzione corretta della Septina 14 nel processo di citocinesi. | ||||||
Swinholide A, Theonella swinhoei | 95927-67-6 | sc-205914 | 10 µg | $135.00 | ||
La Swinholide A sequestra i dimeri di actina e impedisce la polimerizzazione dell'actina. Poiché la Septina 14 è associata alla dinamica dell'actina durante la divisione cellulare, la Swinholide A può inibire la funzione della Septina 14 disturbando il citoscheletro di actina e interferendo così con il ruolo della Septina 14 nella citocinesi. | ||||||
Cytochalasin D | 22144-77-0 | sc-201442 sc-201442A | 1 mg 5 mg | $145.00 $442.00 | 64 | |
La citalasina D si lega alle estremità spinate dei filamenti di actina, bloccandone la polimerizzazione e l'allungamento. Questa interruzione della dinamica dell'actina può inibire la capacità della Septina 14 di funzionare correttamente durante la divisione cellulare, in particolare durante la formazione del solco di clivaggio in cui le septine sono fondamentali. | ||||||
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 | |
Il nocodazolo è un agente depolimerizzante dei microtubuli. Inibisce la polimerizzazione dei microtubuli e può portare all'arresto mitotico. Poiché la Septina 14 interagisce con i microtubuli durante la divisione cellulare, l'azione del Nocodazolo sui microtubuli può inibire le funzioni necessarie della Septina 14 durante la formazione del fuso mitotico e la citocinesi. | ||||||
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 colchicina si lega alla tubulina, inibendo la sua polimerizzazione in microtubuli. Poiché la Septina 14 è coinvolta nella stabilità del fuso mitotico, l'inibizione della polimerizzazione dei microtubuli da parte della colchicina ostacolerebbe la funzione della Septina 14 nel mantenere l'integrità dell'apparato del fuso. | ||||||
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 vinblastina si lega alla tubulina e inibisce la formazione dei microtubuli. Poiché la Septina 14 è coinvolta nei processi dipendenti dai microtubuli durante la divisione cellulare, l'inibizione dell'assemblaggio dei microtubuli da parte della Vinblastina può interrompere il ruolo della Septina 14 nella mitosi e nella citocinesi. | ||||||
Griseofulvin | 126-07-8 | sc-202171A sc-202171 sc-202171B | 5 mg 25 mg 100 mg | $83.00 $216.00 $586.00 | 4 | |
La griseofulvina disturba la funzione dei microtubuli legandosi alla tubulina e interferendo con la sua polimerizzazione. Questa azione può inibire la Septina 14 destabilizzando i microtubuli che sono necessari per il corretto funzionamento della Septina 14 durante la divisione cellulare. | ||||||
Epothilone B, Synthetic | 152044-54-7 | sc-203944 | 2 mg | $176.00 | ||
L'epotilone B si lega alla tubulina e porta alla stabilizzazione dei microtubuli, come il paclitaxel. Questa stabilizzazione può inibire la Septina 14, interrompendo la normale dinamica dei microtubuli, essenziale per la sua funzione nel processo di divisione cellulare e di citocinesi. | ||||||