Date published: 2025-9-11

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ECEL1 Inibidores

Os inibidores comuns de ECEL1 incluem, entre outros, a 5-azacitidina CAS 320-67-2, a tricostatina A CAS 58880-19-6, a rapamicina CAS 53123-88-9, o LY 294002 CAS 154447-36-6 e o ácido retinóico, todos trans CAS 302-79-4.

Os inibidores da ECEL1 são uma classe de compostos químicos que têm como alvo e modulam a atividade da enzima conversora de endotelina tipo 1 (ECEL1), também conhecida como Endothelin-Converting Enzyme-Like 1. A ECEL1 é uma metaloprotease ligada à membrana que pertence à família M13 de peptidases, que estão envolvidas na divisão de substratos peptídicos específicos nas suas formas activadas. Embora os substratos exactos e os papéis fisiológicos da ECEL1 não estejam totalmente elucidados, sabe-se que é expressa em vários tecidos, incluindo o sistema nervoso, onde pode desempenhar um papel no processamento de neuropeptídeos e na regulação das vias de sinalização neuronal. A inibição da ECEL1 permite explorar as funções biológicas desta enzima, em particular o seu papel no processamento proteolítico de péptidos de sinalização e os efeitos subsequentes na comunicação celular. O mecanismo de ação dos inibidores da ECEL1 envolve tipicamente a ligação destes compostos ao local ativo da enzima, onde bloqueiam a ligação e a divisão de substratos de péptidos naturais. Esta inibição pode ocorrer através de vários mecanismos, como a inibição competitiva, em que o inibidor imita o substrato e compete pelo local ativo, ou através de mecanismos não competitivos, em que o inibidor se liga a um local alostérico da enzima, induzindo alterações conformacionais que reduzem a sua atividade catalítica. Ao impedir a ECEL1 de dividir os seus substratos, estes inibidores podem alterar os níveis de péptidos bioactivos e modular as vias de sinalização em que estes péptidos estão envolvidos. Os inibidores da ECEL1 são ferramentas valiosas na investigação destinada a compreender os papéis específicos desta enzima em diferentes tecidos e processos fisiológicos. Entre esses inibidores, os cientistas podem obter informações sobre as funções mais amplas das metaloproteases na regulação celular e explorar as complexas redes de sinalização de péptidos que contribuem para vários fenómenos biológicos.

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