Die chemische Klasse der TUBAL3-Inhibitoren besteht aus einer Gruppe von Wirkstoffen, die so konzipiert sind, dass sie selektiv auf die molekulare Einheit TUBAL3 wirken. TUBAL3 (Tubulin Alpha Like 3) ist ein Mitglied der Tubulin-Superfamilie, einer Gruppe von Proteinen, die für die Bildung und Dynamik von Mikrotubuli innerhalb des zellulären Zytoskeletts entscheidend sind. Mikrotubuli sind wesentliche Strukturkomponenten, die an zellulären Prozessen wie der Zellteilung, dem intrazellulären Transport und der Aufrechterhaltung der Zellform beteiligt sind. TUBAL3 ist zwar homolog mit anderen Tubulin-Isoformen, aber aufgrund seiner unterschiedlichen strukturellen Merkmale und Funktionen ist es Gegenstand laufender Forschungen auf dem Gebiet der Zellbiologie und der molekularen Pharmakologie. Bei den Inhibitoren der Klasse der TUBAL3-Inhibitoren handelt es sich um aufwändig entwickelte Moleküle, deren Hauptziel darin besteht, die Aktivität oder Funktion von TUBAL3 zu modulieren und dadurch eine hemmende Wirkung zu erzielen. Die Forscher auf diesem Gebiet verfolgen einen vielschichtigen Ansatz, der Erkenntnisse aus der Strukturbiologie, der medizinischen Chemie und der Computermodellierung einbezieht, um die komplexen molekularen Wechselwirkungen zwischen den Inhibitoren und dem TUBAL3-Ziel zu entschlüsseln.
Strukturell zeichnen sich TUBAL3-Inhibitoren durch spezifische molekulare Merkmale aus, die eine selektive Bindung an TUBAL3 erleichtern sollen. Diese Selektivität ist wichtig, um unbeabsichtigte Auswirkungen auf andere zelluläre Komponenten zu minimieren und eine gezielte Wirkung auf das beabsichtigte molekulare Ziel zu gewährleisten. Die Entwicklung von Inhibitoren dieser chemischen Klasse erfordert eine umfassende Erforschung der Struktur-Wirkungs-Beziehungen, die Optimierung der pharmakokinetischen Eigenschaften und ein tiefes Verständnis der molekularen Mechanismen, die mit TUBAL3 in Verbindung stehen. In dem Maße, wie die Forscher die funktionellen Aspekte der TUBAL3-Inhibitoren erforschen, tragen die gewonnenen Erkenntnisse nicht nur dazu bei, die spezifischen Funktionen von Tubulin Alpha Like 3 zu entschlüsseln, sondern auch unser breiteres Verständnis der zellulären Dynamik, der Organisation des Zytoskeletts und der komplizierten Prozesse, die die Zellteilung und den intrazellulären Transport steuern, zu verbessern. Die Erforschung von TUBAL3-Inhibitoren stellt einen bedeutenden Weg zur Erweiterung des Grundlagenwissens in der Molekularbiologie und Zellphysiologie dar.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 | |
Zwar ist bekannt, dass Paclitaxel die Mikrotubuli eher stabilisiert als ihre Expression hemmt, doch könnte es die Expression von TUBAL3 indirekt beeinflussen, indem es die Dynamik der Mikrotubuli stört. | ||||||
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 bindet an Tubulin und hemmt die Mikrotubuli-Polymerisation, was die zelleigenen Regulationsmechanismen für die Tubulin-Expression, einschließlich TUBAL3, verändern kann. | ||||||
Nocodazole | 31430-18-9 | sc-3518B sc-3518 sc-3518C sc-3518A | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | ¥666.00 ¥959.00 ¥1613.00 ¥2787.00 | 38 | |
Sie unterbricht Mikrotubuli-Netzwerke durch Bindung an Beta-Tubulin und könnte über Rückkopplungsmechanismen die Expression von Tubulin-Genen beeinflussen. | ||||||
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 stört den Aufbau von Mikrotubuli. Indem es die Mikrotubuli-Dynamik stört, kann es sich auf die TUBAL3-Expression auswirken. | ||||||
Podophyllotoxin | 518-28-5 | sc-204853 | 100 mg | ¥948.00 | 1 | |
Es hemmt die Tubulinpolymerisation und könnte über komplexe Rückkopplungsmechanismen die TUBAL3-Expression verringern. | ||||||
Griseofulvin | 126-07-8 | sc-202171A sc-202171 sc-202171B | 5 mg 25 mg 100 mg | ¥959.00 ¥2482.00 ¥6747.00 | 4 | |
Beeinträchtigt die Mikrotubuli-Funktion und könnte die Expression von Tubulin-Genen durch zelluläre Stressreaktionen beeinflussen. | ||||||
Mebendazole | 31431-39-7 | sc-204798 sc-204798A | 5 g 25 g | ¥519.00 ¥1004.00 | 2 | |
Ursprünglich ein Antiparasitikum, kann es an Tubulin binden und könnte die Expression von TUBAL3 durch Beeinträchtigung der Mikrotubuli-Bildung beeinflussen. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | ¥1715.00 ¥5404.00 ¥7130.00 ¥13798.00 ¥24053.00 | 33 | |
Als Histon-Deacetylase-Inhibitor kann er die Expression einer Vielzahl von Genen verändern, möglicherweise auch die der Tubuline. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | ¥3159.00 | 4 | |
Dieser DNA-Methyltransferase-Inhibitor kann zu einer DNA-Demethylierung führen, die die Transkription verschiedener Gene, darunter möglicherweise auch TUBAL3, beeinträchtigen kann. | ||||||
Cycloheximide | 66-81-9 | sc-3508B sc-3508 sc-3508A | 100 mg 1 g 5 g | ¥463.00 ¥948.00 ¥3103.00 | 127 | |
Er hemmt die eukaryotische Proteinsynthese, indem er in den Translokationsschritt der Proteinsynthese eingreift und so möglicherweise die TUBAL3-Spiegel reduziert. | ||||||