POLR3H-Inhibitoren gehören zu einer bestimmten chemischen Klasse, die für ihre einzigartige Fähigkeit bekannt ist, die Aktivität des POLR3H-Enzyms zu modulieren. Dieses Enzym ist eine Untereinheit der RNA-Polymerase III, einer lebenswichtigen Komponente der zellulären Transkription, die für die Synthese einer Vielzahl nicht-kodierender RNAs verantwortlich ist. POLR3H-Inhibitoren interagieren mit dem aktiven Zentrum des POLR3H-Enzyms, behindern dessen normale Funktion und führen zu einer Herunterregulierung der RNA-Synthese. Durch die Hemmung dieses wesentlichen Schritts im Transkriptionsprozess können diese Verbindungen erhebliche Auswirkungen auf die Zellfunktion und die Genexpressionsmuster haben. Die strukturellen Merkmale der POLR3H-Inhibitoren ermöglichen es ihnen, spezifisch an die katalytische Stelle des Enzyms zu binden und so die Bildung neuer RNA-Moleküle zu unterbrechen. Diese Wirkungsweise ermöglicht eine selektive Kontrolle der Transkription, da die RNA-Polymerase III für die Transkription spezifischer nicht-kodierender RNA-Moleküle verantwortlich ist, die an verschiedenen zellulären Prozessen beteiligt sind. Folglich können POLR3H-Inhibitoren zelluläre Funktionen modulieren und möglicherweise Prozesse wie Zellwachstum, Differenzierung und Reaktion auf verschiedene Umweltreize beeinflussen.
Die Erforschung von POLR3H-Inhibitoren ist ein sich schnell entwickelndes Feld, und die Erforschung ihrer Auswirkungen auf verschiedene zelluläre Signalwege ist für die wissenschaftliche Gemeinschaft von großem Interesse. Das Verständnis der Mechanismen, durch die diese Inhibitoren die Transkription beeinflussen, kann Aufschluss über grundlegende zelluläre Prozesse geben und Einblicke in potenzielle Anwendungen für die Grundlagenforschung und -entdeckung bieten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass POLR3H-Inhibitoren eine vielversprechende chemische Klasse darstellen, die durch die spezifische Modulation des POLR3H-Enzyms starke Auswirkungen auf die zelluläre Transkription hat. Durch die Beeinflussung der Synthese nicht-kodierender RNAs haben diese Verbindungen das Potenzial, verschiedene zelluläre Prozesse zu beeinflussen, was sie zu wertvollen Werkzeugen für die Untersuchung der Feinheiten der Transkriptionsregulation und des zellulären Verhaltens macht.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Actinomycin D | 50-76-0 | sc-200906 sc-200906A sc-200906B sc-200906C sc-200906D | 5 mg 25 mg 100 mg 1 g 10 g | ¥835.00 ¥2742.00 ¥8247.00 ¥29017.00 ¥246489.00 | 53 | |
Diese Verbindung hat Berichten zufolge hemmende Wirkungen auf die Aktivität der RNA-Polymerase III, was mit Interaktionen mit Polr3h zusammenhängen könnte. | ||||||
BMH-21 | 896705-16-1 | sc-507460 | 10 mg | ¥1862.00 | ||
Eine synthetische Verbindung, die sich in bestimmten Forschungsstudien als selektiver Inhibitor von Polr3h und der Aktivität der RNA-Polymerase III erwiesen hat. | ||||||
Triptolide | 38748-32-2 | sc-200122 sc-200122A | 1 mg 5 mg | ¥1015.00 ¥2302.00 | 13 | |
Das in der Pflanze Tripterygium wilfordii vorkommende Triptolid hat in einigen experimentellen Modellen hemmende Wirkungen auf Polr3h und RNA-Polymerase III gezeigt. | ||||||
CX-5461 | 1138549-36-6 | sc-507275 | 5 mg | ¥2764.00 | ||
Ursprünglich als G-Quadruplex-stabilisierendes kleines Molekül entwickelt, hat sich CX-5461 als vielversprechender Polr3h-Inhibitor erwiesen, der die Transkription der RNA-Polymerase III in bestimmten Krebszelllinien unterbricht. | ||||||