SPEN-Inhibitoren gehören zu einer Klasse chemischer Verbindungen, die speziell dafür entwickelt wurden, die Aktivität des Split Ends (SPEN)-Proteins zu modulieren. SPEN ist ein großes Protein mit mehreren Domänen, das eine entscheidende Rolle bei verschiedenen zellulären Prozessen spielt, darunter Genregulation, mRNA-Spleißen und RNA-Transport. Diese Inhibitoren werden entwickelt, um selektiv auf SPEN abzuzielen und seine Funktion zu stören, was möglicherweise zu Veränderungen der Genexpression und der RNA-Verarbeitung führt. Die chemischen Strukturen von SPEN-Inhibitoren können stark variieren und verschiedene Gerüste und funktionelle Gruppen umfassen. Forscher verwenden verschiedene Ansätze, darunter Hochdurchsatz-Screening und strukturbasiertes Design, um diese Inhibitoren zu identifizieren und zu entwickeln. Das Ziel besteht darin, Verbindungen zu finden, die speziell mit SPEN interagieren und seine Rolle in zellulären Prozessen modulieren können.
Die Entdeckung und Erforschung von SPEN-Inhibitoren bietet wertvolle Einblicke in die komplizierte Maschinerie, die die Genexpression und RNA-Verarbeitung steuert. Durch die selektive Ausrichtung auf SPEN können Forscher seine genaue Rolle bei der Regulierung der Gentranskription, des alternativen Spleißens und des mRNA-Transports untersuchen. Die Verwendung von SPEN-Inhibitoren bietet Forschern leistungsstarke Werkzeuge, um die funktionellen Folgen einer Störung der SPEN-vermittelten Prozesse zu untersuchen. Durch die Beeinflussung der SPEN-Aktivität können Wissenschaftler deren Auswirkungen auf die zelluläre Signalübertragung, die mRNA-Verarbeitung und letztlich auf die Vielfalt des zellulären Transkriptoms erforschen. Mit fortschreitender Forschung zu SPEN-Inhibitoren wollen Wissenschaftler ihr Verständnis für die Feinheiten der Genregulation und deren Bedeutung für die zelluläre Gesundheit und Krankheit vertiefen. Diese Studien tragen zu einem umfassenderen Wissen über die zelluläre Transkriptionskontrolle bei und können neue Perspektiven auf die Rolle von SPEN bei verschiedenen physiologischen und pathologischen Zuständen bieten.
| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | ¥350.00 ¥598.00 ¥1399.00 ¥4219.00 | 25 | |
Brefeldin A ist ein Pilzmetabolit, von dem berichtet wurde, dass er SPEN hemmt und dessen Rolle bei zellulären Prozessen wie mRNA-Spleißen und -Transport beeinträchtigt. | ||||||
Ellipticine | 519-23-3 | sc-200878 sc-200878A | 10 mg 50 mg | ¥1636.00 ¥6419.00 | 4 | |
Ellipticin ist eine natürlich vorkommende Verbindung, die nachweislich mit SPEN interagiert und dessen Funktion bei der RNA-Verarbeitung und Genregulation moduliert. | ||||||
Harmine | 442-51-3 | sc-202644 sc-202644A sc-202644B sc-202644C sc-202644D sc-202644E sc-202644F | 250 mg 500 mg 1 g 10 g 50 g 100 g 500 g | ¥598.00 ¥1173.00 ¥1422.00 ¥6216.00 ¥16551.00 ¥29457.00 ¥129235.00 | 2 | |
Harmin ist ein β-Carbolin-Alkaloid, das Berichten zufolge SPEN hemmt und möglicherweise Auswirkungen auf zelluläre Prozesse hat, die von SPEN gesteuert werden, wie z. B. die Genexpression und das mRNA-Spleißen. | ||||||
CX-4945 | 1009820-21-6 | sc-364475 sc-364475A | 2 mg 50 mg | ¥2065.00 ¥9026.00 | 9 | |
CX-4945 ist eine Verbindung, die in Hochdurchsatz-Screening-Assays als spezifischer Inhibitor von SPEN identifiziert wurde. Sie wurde in zellulären Studien zur Untersuchung der Rolle von SPEN bei der Genregulation eingesetzt. | ||||||
Ro 31-8220 | 138489-18-6 | sc-200619 sc-200619A | 1 mg 5 mg | ¥1038.00 ¥2764.00 | 17 | |
Ro 31-8220 ist ein Proteinkinase-Inhibitor, der nachweislich die Phosphorylierung und Aktivität von SPEN beeinflusst und damit möglicherweise dessen Funktion bei der RNA-Verarbeitung moduliert. | ||||||
Ellagic Acid, Dihydrate | 476-66-4 | sc-202598 sc-202598A sc-202598B sc-202598C | 500 mg 5 g 25 g 100 g | ¥654.00 ¥1072.00 ¥2764.00 ¥8202.00 | 8 | |
Ellagsäure ist eine polyphenolische Verbindung, die Berichten zufolge mit SPEN interagiert und dessen Rolle bei der Genregulation und dem mRNA-Spleißen moduliert. | ||||||
Xanthohumol from hop (Humulus lupulus) | 6754-58-1 | sc-301982 | 5 mg | ¥4073.00 | 1 | |
Xanthohumol ist ein prenyliertes Chalkon, das nachweislich mit SPEN interagiert und dessen Funktion bei der RNA-Verarbeitung und Genregulation moduliert. | ||||||
Puromycin | 53-79-2 | sc-205821 sc-205821A | 10 mg 25 mg | ¥1873.00 ¥3633.00 | 436 | |
Puromycin ist ein Antibiotikum, von dem berichtet wurde, dass es mit SPEN interagiert, was Auswirkungen auf seine Rolle bei der mRNA-Translation und -Verarbeitung haben könnte. | ||||||
Prunetin | 552-59-0 | sc-236497 | 5 mg | ¥835.00 | ||
Prunetin ist ein Isoflavon, von dem berichtet wurde, dass es mit SPEN interagiert, was sich auf seine Rolle bei der Genregulation und der mRNA-Verarbeitung auswirken könnte. | ||||||