La cadena ligera de neurofilamentos (NF-L) es un componente fundamental de las proteínas del triplete de neurofilamentos, que forman parte integral de la estructura de las neuronas, concretamente del citoesqueleto axonal. La NF-L desempeña un papel crítico en el mantenimiento del calibre neuronal y la integridad axonal, facilitando así un transporte axonal eficiente y la transmisión de señales a través de las neuronas. La estructura y función de la proteína son esenciales para el correcto desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso, contribuyendo a la estabilidad y flexibilidad de los axones, lo que es crucial para mantener la conducción a alta velocidad de los impulsos nerviosos. El ensamblaje de NF-L en filamentos intermedios, junto con las subunidades de neurofilamentos media (NF-M) y pesada (NF-H), establece el andamiaje estructural que sostiene la arquitectura neuronal y es indispensable para los procesos neurofisiológicos.
La inhibición de NF-L implica mecanismos que perturban su expresión, ensamblaje o función dentro de las neuronas, lo que provoca alteraciones en la organización del citoesqueleto y, en consecuencia, en la integridad neuronal. Dicha inhibición puede producirse a nivel de la expresión génica, donde se alteran los factores que regulan la transcripción o estabilidad del ARNm del NF-L, reduciendo así la síntesis de la proteína NF-L. Además, las modificaciones postraduccionales de NF-L, como la fosforilación, acetilación o ubiquitinación, pueden modular su ensamblaje con otras subunidades de neurofilamentos o su interacción con otros componentes del citoesqueleto, afectando a la estabilidad y función de la red de neurofilamentos. Otro mecanismo de inhibición de NF-L incluye la interacción con disruptores del citoesqueleto que interfieren con el proceso normal de ensamblaje de NF-L en filamentos intermedios, comprometiendo así la integridad estructural de los axones. Estos procesos inhibitorios pueden dar lugar a una cascada de acontecimientos que afectan al transporte axonal, la conducción del impulso nervioso y, en última instancia, la comunicación y la salud neuronal.
| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
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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 | ¥451.00 ¥824.00 ¥2448.00 ¥2730.00 ¥8168.00 ¥13493.00 | 39 | |
El taxol es un estabilizador de microtúbulos que se une a la subunidad β de la tubulina en los microtúbulos. Esta unión impide la despolimerización de los microtúbulos, lo que conduce a la inhibición del NF-L al interrumpir la dinámica microtubular necesaria para su función. | ||||||
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 es un agente antineoplásico que se une a la β-tubulina e inhibe la polimerización de los microtúbulos. Esta interacción altera la dinámica de los microtúbulos, lo que puede provocar la inhibición de NF-L. | ||||||
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 su polimerización en microtúbulos y afectando a la dinámica de los microtúbulos. Esta acción puede inhibir la función del NF-L, que requiere un ensamblaje adecuado de los microtúbulos para su función. | ||||||
Vinblastine Sulfate | 143-67-9 | sc-201447 sc-201447A sc-201447B sc-201447C | 10 mg 50 mg 100 mg 1 g | ¥1207.00 ¥4558.00 ¥6206.00 ¥24819.00 | 9 | |
La vinblastina es un alcaloide de la vinca que inhibe la formación de microtúbulos uniéndose a los dímeros de tubulina. Esta inhibición puede alterar la dinámica de los microtúbulos, lo que conduce a la inhibición indirecta de NF-L. | ||||||
Docetaxel | 114977-28-5 | sc-201436 sc-201436A sc-201436B | 5 mg 25 mg 250 mg | ¥959.00 ¥3667.00 ¥12094.00 | 16 | |
El docetaxel es un análogo semisintético del paclitaxel y actúa como estabilizador de los microtúbulos. Se une a la subunidad β de la tubulina en los microtúbulos, impidiendo su despolimerización. Esta acción altera la dinámica de los microtúbulos, lo que puede inhibir la función del NF-L. | ||||||
Eribulin | 253128-41-5 | sc-507547 | 5 mg | ¥9759.00 | ||
La eribulina es un análogo sintético de la halicondrina B y actúa como inhibidor de la dinámica de los microtúbulos. Se une a los extremos positivos de los microtúbulos, inhibiendo su crecimiento. Esta alteración de la dinámica de los microtúbulos puede conducir a la inhibición del NF-L. | ||||||
Albendazole | 54965-21-8 | sc-210771 | 100 mg | ¥2358.00 | 1 | |
El albendazol es un agente antiparasitario de amplio espectro en investigación que también inhibe la polimerización de la tubulina. Esta inhibición altera la dinámica de los microtúbulos, lo que puede inhibir la función de NF-L. | ||||||
Griseofulvin | 126-07-8 | sc-202171A sc-202171 sc-202171B | 5 mg 25 mg 100 mg | ¥936.00 ¥2437.00 ¥6611.00 | 4 | |
La griseofulvina es un agente antifúngico en investigación que interrumpe la función de los microtúbulos al unirse a los microtúbulos polimerizados. Esta acción puede inhibir la función de NF-L. | ||||||
Mebendazole | 31431-39-7 | sc-204798 sc-204798A | 5 g 25 g | ¥508.00 ¥982.00 | 2 | |
El mebendazol es un agente antiparasitario de amplio espectro en investigación que inhibe la polimerización de la tubulina, perturbando la dinámica de los microtúbulos. Esta alteración puede inhibir la función de NF-L. | ||||||
Thiabendazole | 148-79-8 | sc-204913 sc-204913A sc-204913B sc-204913C sc-204913D | 10 g 100 g 250 g 500 g 1 kg | ¥350.00 ¥925.00 ¥2019.00 ¥3452.00 ¥6329.00 | 5 | |
El tiabendazol es un fungicida y parasiticida que también inhibe la polimerización de la tubulina. Al alterar la dinámica de los microtúbulos, puede inhibir la función del NF-L. | ||||||