Coiled-Coil-Domänen sind weit verbreitete Strukturmotive, die in einer Vielzahl von Proteinen in verschiedenen Organismen vorkommen. CCDC70 zeichnet sich durch seine helikale Struktur aus, bei der sich zwei oder mehr Alpha-Helices wie ein gewundenes Seil umeinander winden. Diese strukturelle Anordnung sorgt für Stabilität und erleichtert spezifische Protein-Protein-Wechselwirkungen. Coiled-Coil-Domänen sind oft entscheidend für die Bildung von Proteinkomplexen, da sie die präzise Ausrichtung der interagierenden Proteinpartner ermöglichen. Diese Wechselwirkungen können verschiedenen zellulären Funktionen dienen, darunter der Signalübertragung, der strukturellen Organisation, dem vesikulären Transport und vielen anderen.
Die Hemmung von Coiled-Coil-Domänen geht auf die Erkenntnis zurück, dass diese Domänen für die Funktionalität bestimmter Proteine oder Proteinkomplexe, die an wichtigen zellulären Prozessen beteiligt sind, unerlässlich sind. Bestimmte Proteine, die Coiled-Coil-Domänen enthalten, fungieren beispielsweise als molekulare Gerüste, die mehrere Proteine zu organisierten Komplexen zusammenführen und so zelluläre Funktionen wie intrazelluläre Signalkaskaden oder strukturelle Stabilität ermöglichen. Durch gezielte Eingriffe in die Coiled-Coil-Domäne selbst oder durch Unterbrechung der Wechselwirkungen zwischen Coiled-Coil-Domänen und ihren Bindungspartnern können die Forscher versuchen, die Bildung oder Stabilität dieser Komplexe zu beeinträchtigen. Diese Störung könnte zur Modulation oder Hemmung nachgeschalteter zellulärer Prozesse führen, was sie zu einer attraktiven Strategie für das Verständnis und die potenzielle Kontrolle verschiedener zellulärer Funktionen macht. Forscher könnten die Hemmung der CCDC70-Domäne als Mittel nutzen, um Einblicke in die Mechanismen zu gewinnen, die komplexen zellulären Stoffwechselwegen zugrunde liegen, und um potenzielle Instrumente zur Beeinflussung dieser Stoffwechselwege für wissenschaftliche Zwecke zu entwickeln.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 | ¥1128.00 ¥3622.00 ¥25824.00 ¥50588.00 ¥205411.00 ¥392038.00 | 3 | |
Colchicin stört die Mikrotubuli-Assemblierung, indem es an Tubulin bindet und so die Polymerisation verhindert. Diese Hemmung wirkt sich auf Proteine mit Coiled-Coil-Domänen aus, die am intrazellulären Transport beteiligt sind, und führt zu Störungen in zellulären Transportprozessen und der strukturellen Organisation. | ||||||
Taxol | 33069-62-4 | sc-201439D sc-201439 sc-201439A sc-201439E sc-201439B sc-201439C | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg 250 mg 1 g | ¥463.00 ¥835.00 ¥2493.00 ¥2787.00 ¥8326.00 ¥13764.00 | 39 | |
Taxol stabilisiert Mikrotubuli durch Förderung der Polymerisation und Hemmung der Depolymerisation. Diese Stabilisierung wirkt sich indirekt auf Motorproteine mit Coiled-Coil-Domänen aus und führt zu Veränderungen in der Signaltransduktion, der strukturellen Organisation und dem intrazellulären Transport. | ||||||
Vinblastine | 865-21-4 | sc-491749 sc-491749A sc-491749B sc-491749C sc-491749D | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g | ¥1151.00 ¥2651.00 ¥5178.00 ¥19732.00 ¥33372.00 | 4 | |
Vinblastin bindet an Tubulin und stört die Mikrotubuli-Dynamik. Diese Störung beeinträchtigt die Bewegung von Motorproteinen mit Coiled-Coil-Domänen entlang der Mikrotubuli und beeinflusst die Signaltransduktion, die strukturelle Organisation und die intrazellulären Transportprozesse. | ||||||