LANCL3阻害剤には、様々な細胞内シグナル伝達カスケードを阻害し、最終的にLANCL3の活性を低下させる化合物が含まれる。例えば、キナーゼ阻害剤は、LANCL3が機能する適切な細胞内状況に不可欠なキナーゼ依存性のシグナル伝達経路を破壊する。広範なキナーゼ活性が低下すると、LANCL3の活性を制御する下流のシグナル伝達も影響を受ける。同様に、ホスホイノシチド3キナーゼやマイトジェン活性化プロテインキナーゼのような特定のシグナル分子を標的とする阻害剤は、細胞の生存、増殖、応答経路を変化させることにより、LANCL3の活性を間接的に低下させる。これらの経路の阻害は、LANCL3の機能にとって重要な細胞環境を変化させ、間接的にLANCL3の阻害につながる。
その他の間接的な阻害剤は、LANCL3の活性に必要な細胞内プロセスや環境を調節することによって効果を発揮する。例えば、解糖を阻害する化合物やゴルジ装置の構造を破壊する化合物は、それぞれエネルギー不足を引き起こしたり、タンパク質の輸送を損なったりする可能性があり、どちらもLANCL3の機能を阻害する可能性がある。さらに、シグナル伝達前駆体として機能する生理活性脂質は、LANCL3が関連する代謝経路に影響を与え、タンパク質の活性状況を変化させる可能性がある。多くのタンパク質の機能を決定する要因である細胞のエネルギー状態は、グルコースを模倣する化合物によって操作することができるが、グルコースの代謝を阻害することで、好ましくないエネルギー環境を作り出し、LANCL3の活性を低下させる可能性がある。免疫学的シグナル伝達の領域では、T細胞の活性化に影響を与える阻害剤は、炎症性シグナル伝達環境を変化させることができ、LANCL3の機能を特定の免疫経路に依存させることにより、間接的にLANCL3活性を低下させる可能性がある。さらに、カルシウムシグナル伝達に拮抗する化合物やmTOR経路を阻害する化合物は、LANCL3の役割を支える広範な細胞内シグナル伝達環境に影響を与える可能性があり、そのシグナル伝達の状況を間接的に調節することによって、LANCL3の機能活性を低下させることになる。
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