AQP12B-Inhibitoren sind chemische Verbindungen, die speziell auf Aquaporin 12B (AQP12B), ein Mitglied der Aquaporin-Proteinfamilie, abzielen und dessen Aktivität modulieren. Aquaporine sind integrale Membranproteine, die Poren in der Zellmembran bilden und den selektiven Transport von Wasser und in einigen Fällen auch von kleinen gelösten Stoffen ermöglichen. AQP12B ist ein weniger erforschtes Mitglied dieser Familie und wird vorwiegend in bestimmten Geweben, wie z. B. der Bauchspeicheldrüse, exprimiert. AQP12B-Inhibitoren sind so konzipiert, dass sie mit der Struktur des Proteins, insbesondere mit seinen Transmembrandomänen und dem Porenbereich, interagieren, um den Fluss von Wassermolekülen durch den Kanal zu blockieren oder zu reduzieren. Diese Inhibitoren sind in der Regel kleine Moleküle, Peptide oder andere molekulare Strukturen, die sich so an AQP12B binden, dass dessen Konformation verändert oder die wasserleitende Pore verschlossen wird, wodurch die effiziente Bewegung von Wasser durch Zellmembranen verhindert wird. Die Hemmung von AQP12B kann für das Verständnis der physiologischen Rolle dieses spezifischen Aquaporins in verschiedenen biologischen Prozessen von entscheidender Bedeutung sein. Durch die Modulation seiner Aktivität können Forscher seine Funktion in zellulären Mechanismen wie Wasserhomöostase, osmotischem Gleichgewicht und intrazellulärer Signalübertragung untersuchen. Die Entwicklung spezifischer AQP12B-Inhibitoren erfordert eine detaillierte Strukturanalyse des Proteins, um die wichtigsten Bindungsstellen für potenzielle Hemmmoleküle zu identifizieren. Dies wird in der Regel durch Techniken wie Röntgenkristallographie oder molekulare Docking-Studien erreicht, die Einblicke in die Interaktion zwischen den Inhibitoren und den aktiven Stellen des Proteins ermöglichen. Die Herstellung dieser Inhibitoren ist ein entscheidender Schritt für die experimentelle Biologie, da sie die Analyse der Rolle von AQP12B in verschiedenen Zelltypen und Geweben ermöglicht und tiefere Einblicke in die umfassenderen Funktionen von Aquaporinen in der Zellphysiologie bietet.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gallotannin | 1401-55-4 | sc-202619 sc-202619A sc-202619B sc-202619C sc-202619D sc-202619E sc-202619F | 1 g 10 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg 5 kg | $26.00 $37.00 $67.00 $78.00 $234.00 $536.00 $983.00 | 12 | |
Es wird vermutet, dass Gerbsäure einige Aquaporine hemmt, aber die Auswirkungen auf AQP12B müssten überprüft werden. | ||||||
Acetazolamide | 59-66-5 | sc-214461 sc-214461A sc-214461B sc-214461C sc-214461D sc-214461E sc-214461F | 10 g 25 g 100 g 250 g 500 g 1 kg 2 kg | $81.00 $177.00 $434.00 $541.00 $883.00 $1479.00 $2244.00 | 1 | |
Acetazolamid ist zwar ein Diuretikum, das in erster Linie die Karbonatanhydrase hemmt, könnte aber die Aquaporin-Aktivität beeinflussen. | ||||||
Phloretin | 60-82-2 | sc-3548 sc-3548A | 200 mg 1 g | $64.00 $255.00 | 13 | |
Phloretin hemmt bekanntermaßen verschiedene Glukosetransporter und kann sich auf bestimmte Aquaporine auswirken. | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $46.00 $122.00 $189.00 | 3 | |
Kupfersulfat wurde experimentell zur Hemmung bestimmter Aquaporine eingesetzt, allerdings mit unterschiedlicher Wirksamkeit. | ||||||
Furosemide | 54-31-9 | sc-203961 | 50 mg | $41.00 | ||
Furosemid, ein Schleifendiuretikum, könnte indirekt die Aquaporin-Expression oder -Funktion beeinflussen. | ||||||