CEMP1 (Cementum Protein 1), auch bekannt als Cementum Attachment Protein (CAP), spielt eine zentrale Rolle bei der Regeneration von Zahngewebe, insbesondere bei der Bildung und Reparatur von Zement, dem kalzifizierten Gewebe, das die Zahnwurzeln bedeckt und als entscheidende Komponente für die Befestigung und Stabilität der Zähne dient. Dieses Protein ist ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses der Zementogenese und trägt zur Differenzierung von Zahnzellen in Zementoblasten bei, die für die Sekretion von extrazellulären Matrixkomponenten verantwortlich sind, die das Zementum bilden. Die Aktivität von CEMP1 ist nicht nur für die Aufrechterhaltung der parodontalen Gesundheit von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die Regeneration von geschädigtem parodontalem Gewebe, was es zu einem Schlüsselfaktor bei der Heilung von parodontalen Erkrankungen macht, die die strukturelle Integrität der Zähne beeinträchtigen.
Die Hemmung von CEMP1 beruht auf Mechanismen, die direkt oder indirekt seine biologische Aktivität oder seine Expression in Zahngeweben beeinträchtigen. Auf molekularer Ebene könnte eine Hemmung durch die Blockade der Signalwege erreicht werden, die die CEMP1-Expression in den Zementoblasten fördern, oder durch die Verhinderung der Interaktion von CEMP1 mit seinen Rezeptoren auf der Oberfläche dieser Zellen, wodurch seine Fähigkeit, die Zelldifferenzierung und die Zementbildung zu stimulieren, beeinträchtigt wird. Darüber hinaus könnte die Modulation der Genexpression durch epigenetische Mechanismen wie DNA-Methylierung oder Histon-Modifikation auch als Mittel zur Hemmung der CEMP1-Aktivität dienen, wodurch die Produktion von CEMP1 und damit seine Funktion bei der Zementogenese effektiv reduziert würde. Eine solche Hemmung könnte sich auf die Regenerationsprozesse des parodontalen Gewebes auswirken und möglicherweise die Erholung von Bedingungen beeinträchtigen, die zum Abbau des Zementes und letztlich zum Zahnverlust führen. Das Verständnis dieser Hemmungsmechanismen ist für das Verständnis der komplexen regulatorischen Netzwerke, die die parodontale Regeneration und die Erhaltung der Zahngesundheit steuern, von entscheidender Bedeutung.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alendronate acid | 66376-36-1 | sc-337520 | 5 g | ¥1523.00 | 2 | |
Hemmt die von Osteoklasten vermittelte Knochenresorption und verändert möglicherweise die Zementumwandlung. | ||||||
Levamisole Hydrochloride | 16595-80-5 | sc-205730 sc-205730A | 5 g 10 g | ¥485.00 ¥767.00 | 18 | |
Moduliert die Immunantwort und hemmt nachweislich die alkalische Phosphatase, die an der Mineralisierung beteiligt ist. | ||||||
Tetracycline | 60-54-8 | sc-205858 sc-205858A sc-205858B sc-205858C sc-205858D | 10 g 25 g 100 g 500 g 1 kg | ¥711.00 ¥1061.00 ¥3046.00 ¥4705.00 ¥7153.00 | 6 | |
Bindet an Kalziumionen, was die Mineralisierungsprozesse im Zement stören kann. | ||||||
Magnesium chloride | 7786-30-3 | sc-255260C sc-255260B sc-255260 sc-255260A | 10 g 25 g 100 g 500 g | ¥316.00 ¥395.00 ¥542.00 ¥1410.00 | 2 | |
Überschüssiges Magnesium kann die Bildung von Kalziumkristallen hemmen und damit möglicherweise das Zementum beeinträchtigen. | ||||||
Strontium Ranelate | 135459-87-9 | sc-208403 | 10 mg | ¥3610.00 | ||
Kann Kalzium in Hydroxylapatit ersetzen, wodurch die normale Mineralisierung des Zements gestört werden kann. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | ¥372.00 ¥440.00 ¥1026.00 | 26 | |
Bei hohen Konzentrationen kann es zur Bildung von Calciumfluorid kommen, was die normale Mineralisierung verändern kann. | ||||||
Zoledronic acid, anhydrous | 118072-93-8 | sc-364663 sc-364663A | 25 mg 100 mg | ¥1038.00 ¥2888.00 | 5 | |
Starker Osteoklasteninhibitor; verändert den Knochenumsatz, was sich indirekt auf die Integrität des Zements auswirken könnte. | ||||||
Calcitonin, Salmon | 47931-85-1 | sc-201167 sc-201167A | 1 mg 5 mg | ¥1737.00 ¥7051.00 | 1 | |
Reguliert die Kalzium- und Phosphathomöostase, mit möglichen Auswirkungen auf die Mineralisierung. | ||||||
Cadmium chloride, anhydrous | 10108-64-2 | sc-252533 sc-252533A sc-252533B | 10 g 50 g 500 g | ¥632.00 ¥2065.00 ¥3971.00 | 1 | |
Kadmium kann Kalzium in Hydroxylapatit ersetzen und so möglicherweise die Mineralisierungsprozesse stören. | ||||||
Catechin | 154-23-4 | sc-205624 sc-205624A | 1 mg 5 mg | ¥1501.00 ¥3373.00 | 3 | |
Antioxidativ wirkendes Polyphenol, das Metallionen chelatisieren kann und die Mineralisierung indirekt beeinflussen kann. | ||||||