Los inhibidores químicos de EXDL3 pueden funcionar a través de varios mecanismos, principalmente alterando la arquitectura y la dinámica celular que son esenciales para la actividad de EXDL3. El paclitaxel actúa estabilizando los microtúbulos, que son cruciales para la progresión del ciclo celular y otros procesos celulares. Esta estabilización dificulta el comportamiento dinámico requerido para estas funciones, inhibiendo así el papel de EXDL3 dentro de estos procesos. Del mismo modo, la colchicina y la vincristina se dirigen a la tubulina, el componente básico de los microtúbulos, impidiendo su polimerización y, por lo tanto, alterando el marco celular necesario para que EXDL3 funcione. El nocodazol también inhibe la polimerización de los microtúbulos, lo que acentúa aún más la estrategia de dirigirse a la infraestructura microtubular para inhibir la participación de EXDL3 en los procesos celulares dependientes de los microtúbulos.
Paralelamente, el citoesqueleto de actina proporciona otra vía para inhibir EXDL3. La citocalasina D y la latrunculina A interfieren en la polimerización de los filamentos de actina, mientras que la swinholida A rompe los filamentos de actina y la jasplakinolida los estabiliza, impidiendo la remodelación dinámica que es esencial para muchas funciones celulares. Es probable que estas alteraciones inhiban la función de EXDL3 al perjudicar los procesos celulares que dependen de la dinámica de la actina. Además, la blebbistatina y el ML-7 inhiben la miosina II y la cadena ligera de miosina quinasa (MLCK), respectivamente, que son actores clave en la contracción y la motilidad celular. Al inhibir estos motores moleculares, las sustancias químicas pueden alterar la mecánica celular a la que se asocia EXDL3. Y-27632, como inhibidor de ROCK, y CK-636, como inhibidor del complejo Arp2/3, también se dirigen a la regulación del citoesqueleto, poniendo de relieve el papel de la dinámica citoesquelética en la modulación de la actividad de EXDL3.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 | ¥451.00 ¥824.00 ¥2448.00 ¥2730.00 ¥8168.00 ¥13493.00 | 39 | |
El paclitaxel estabiliza los microtúbulos y, como resultado, puede inhibir la dinámica necesaria para la progresión del ciclo celular y los procesos celulares. Dado que EXDL3 participa en mecanismos celulares, la estabilización de los microtúbulos por Paclitaxel podría inhibir las funciones de EXDL3 relacionadas con estos procesos. | ||||||
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 | ¥1106.00 ¥3554.00 ¥25317.00 ¥49596.00 ¥201384.00 ¥384355.00 | 3 | |
La colchicina se une a la tubulina, inhibiendo la polimerización de los microtúbulos, lo que puede alterar el papel de EXDL3 en los procesos celulares que dependen de la red de microtúbulos. | ||||||
Cytochalasin D | 22144-77-0 | sc-201442 sc-201442A | 1 mg 5 mg | ¥1636.00 ¥4987.00 | 64 | |
La citochalasina D interrumpe la polimerización de los filamentos de actina. Dado que la dinámica de la actina es crucial para muchos procesos celulares, esta interrupción puede inhibir el papel de EXDL3 en cualquier función celular que requiera el citoesqueleto de actina. | ||||||
Latrunculin A, Latrunculia magnifica | 76343-93-6 | sc-202691 sc-202691B | 100 µg 500 µg | ¥2933.00 ¥9014.00 | 36 | |
La latrunculina A se une a los monómeros de actina, impidiendo su polimerización. Esto deteriora las funciones del citoesqueleto de actina y podría inhibir la participación de EXDL3 en los procesos celulares que dependen de la dinámica de la actina. | ||||||
(±)-Blebbistatin | 674289-55-5 | sc-203532B sc-203532 sc-203532A sc-203532C sc-203532D | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg 100 mg | ¥2019.00 ¥3464.00 ¥5133.00 ¥10425.00 ¥19055.00 | 7 | |
La blebbistatina inhibe la actividad ATPasa de la miosina II. Como la miosina II es una proteína motora importante para la mecánica celular, su inhibición puede afectar a las funciones celulares, inhibiendo potencialmente el EXDL3 si está implicado en procesos que dependen de la actividad de la miosina II. | ||||||
Y-27632, free base | 146986-50-7 | sc-3536 sc-3536A | 5 mg 50 mg | ¥2053.00 ¥7818.00 | 88 | |
El Y-27632 es un inhibidor de ROCK, que afecta a la dinámica del citoesqueleto y a la motilidad celular. La inhibición de ROCK puede alterar los procesos celulares, inhibiendo potencialmente EXDL3 si su función está relacionada con vías que impliquen la señalización de ROCK. | ||||||
ML-7 hydrochloride | 110448-33-4 | sc-200557 sc-200557A | 10 mg 50 mg | ¥1004.00 ¥2956.00 | 13 | |
ML-7 es un inhibidor de la quinasa de cadena ligera de miosina (MLCK), implicada en la regulación de la contracción y la morfología celulares. La inhibición de la MLCK podría inhibir la EXDL3 al afectar a procesos celulares que dependen del aparato contráctil regulado por la MLCK. | ||||||
Nocodazole | 31430-18-9 | sc-3518B sc-3518 sc-3518C sc-3518A | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | ¥654.00 ¥936.00 ¥1579.00 ¥2730.00 | 38 | |
El nocodazol altera las redes microtubulares inhibiendo la polimerización de los microtúbulos. Esta alteración puede inhibir la función de EXDL3 en los procesos celulares que dependen de los microtúbulos. | ||||||
Swinholide A, Theonella swinhoei | 95927-67-6 | sc-205914 | 10 µg | ¥1523.00 | ||
La swinholida A rompe los filamentos de actina e impide su recosido. Esta acción podría inhibir EXDL3 mediante la interrupción de los procesos celulares que dependen de la estructura y las funciones del citoesqueleto de actina. | ||||||
Jasplakinolide | 102396-24-7 | sc-202191 sc-202191A | 50 µg 100 µg | ¥2031.00 ¥3373.00 | 59 | |
La jasplakinolida estabiliza los filamentos de actina y puede inhibir procesos celulares que requieren una remodelación dinámica de la actina, inhibiendo potencialmente las funciones de EXDL3 asociadas a dichos procesos. | ||||||