HuC-Inhibitoren gehören zu einer besonderen chemischen Klasse, die für ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf zelluläre Prozesse bekannt ist, an denen das HuC-Protein beteiligt ist. HuC, kurz für Hu-Antigen C, ist ein Mitglied der Hu-Familie von RNA-bindenden Proteinen, die eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Genexpression spielen. Bei diesen Inhibitoren handelt es sich um sorgfältig konzipierte Moleküle, die darauf abzielen, die Aktivität von HuC zu modulieren und damit letztlich den komplizierten Tanz der genetischen Information in den Zellen zu beeinflussen. Strukturell weisen HuC-Inhibitoren oft komplizierte Anordnungen von funktionellen Gruppen und chemischen Motiven auf, die spezifische Wechselwirkungen mit dem Zielprotein ermöglichen. Diese Verbindungen besitzen in der Regel eine hohe Bindungsaffinität für HuC, stören seine normalen Funktionen und behindern seine Fähigkeit, präzise an RNA-Moleküle zu binden.
Der Mechanismus, der den HuC-Inhibitoren zugrunde liegt, besteht darin, dass sie in HuC-vermittelte post-transkriptionelle Prozesse eingreifen. Indem sie die normale Funktion von HuC stören, können diese Inhibitoren die Stabilität, Verarbeitung und Übersetzung von RNA beeinflussen. Diese Substanzklasse hat in der molekularbiologischen Forschung große Aufmerksamkeit erregt, da sie neue Einblicke in die komplexen regulatorischen Netzwerke gewährt, die die Genexpression steuern. Wissenschaftler nutzen HuC-Inhibitoren als leistungsstarke Werkzeuge, um die nuancierten molekularen Mechanismen, die zellulären Aktivitäten zugrunde liegen, zu entschlüsseln und die Feinheiten der RNA-Biologie aufzudecken.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | ¥903.00 ¥2482.00 ¥5190.00 | 64 | |
Resveratrol kann die mRNA-Stabilität durch seine Wirkung auf RNA-bindende Proteine wie HuR, das strukturell dem HuC ähnelt, modulieren. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | ¥417.00 ¥778.00 ¥1230.00 ¥2459.00 ¥2696.00 ¥9917.00 ¥22203.00 | 47 | |
Curcumin kann die mRNA-Translation beeinflussen, indem es Proteinkinasen und Transkriptionsfaktoren moduliert, die RNA-bindende Proteine beeinflussen. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | ¥124.00 ¥192.00 ¥1241.00 ¥2821.00 ¥10560.00 ¥564.00 | 33 | |
Quercetin kann die Phosphoinositid-3-Kinase (PI3K) hemmen, eine Kinase, die an der mRNA-Translation und -Stabilität beteiligt ist. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | ¥508.00 ¥1850.00 ¥2256.00 ¥4535.00 ¥6487.00 ¥11068.00 ¥22914.00 | 46 | |
Genistein kann Tyrosinkinasen hemmen, die die mRNA-Verarbeitung, an der HuC beteiligt ist, beeinflussen können. | ||||||
Capsaicin | 404-86-4 | sc-3577 sc-3577C sc-3577D sc-3577A | 50 mg 250 mg 500 mg 1 g | ¥1083.00 ¥1805.00 ¥2708.00 ¥4569.00 | 26 | |
Capsaicin kann Veränderungen in der intrazellulären Kalzium-Signalgebung auslösen, die sich indirekt auf die mRNA-Stabilität und die Translation auswirken können. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | ¥1726.00 ¥3294.00 ¥5517.00 ¥14949.00 ¥95502.00 ¥10526.00 | 22 | |
Sulforaphan kann den Nrf2-Signalweg modulieren und so die gesamte mRNA-Stabilität und die Proteinumsetzung beeinflussen. | ||||||
Emodin | 518-82-1 | sc-202601 sc-202601A sc-202601B | 50 mg 250 mg 15 g | ¥1185.00 ¥2414.00 ¥70569.00 | 2 | |
Emodin kann mehrere Signalwege wie den JNK- und den ERK-Signalweg modulieren, die indirekt die Funktionen von HuC beeinflussen können. | ||||||
Berberine | 2086-83-1 | sc-507337 | 250 mg | ¥1038.00 | 1 | |
Berberin kann den AMPK-Signalweg beeinflussen, von dem bekannt ist, dass er die mRNA-Translation und -Stabilität beeinflusst. | ||||||
Fisetin | 528-48-3 | sc-276440 sc-276440A sc-276440B sc-276440C sc-276440D | 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 100 g | ¥587.00 ¥891.00 ¥1173.00 ¥1760.00 ¥32864.00 | 7 | |
Fisetin kann die mTOR-Signalisierung hemmen, einen Signalweg, von dem bekannt ist, dass er die mRNA-Translation und -Stabilität reguliert. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | ¥485.00 ¥824.00 ¥1422.00 ¥2742.00 ¥5979.00 ¥14204.00 | 11 | |
EGCG kann mehrere Signalwege modulieren, die indirekt die Funktionen von RNA-bindenden Proteinen wie HuC beeinflussen können. | ||||||