Los inhibidores de TCP-1 θ como clase química no están explícitamente definidos debido a la falta de inhibidores directos dirigidos a TCP-1 θ. Sin embargo, el contexto más amplio en el que operan los inhibidores potenciales puede entenderse a través de su interacción con las proteínas chaperonas y la maquinaria de plegamiento de proteínas de la célula. Los compuestos enumerados tienen efectos conocidos sobre las proteínas de choque térmico, la proteostasis y el sistema de chaperonas moleculares, todos ellos cruciales para el correcto plegamiento y funcionamiento de las proteínas.
Los procesos celulares regulados por la Hsp90 y otras chaperonas moleculares están íntimamente relacionados con las actividades funcionales del complejo CCT. Inhibidores como la geldanamicina, el radicicol y los antibióticos ansamicina (17-AAG y 17-DMAG) se unen directamente a la Hsp90, alterando su función. Como se sabe que la Hsp90 interactúa con el complejo CCT, estos inhibidores pueden afectar indirectamente al papel de TCP-1 θ en el complejo. Otros compuestos como el celastrol y la withaferina A modulan las respuestas al estrés y podrían influir en el entorno de plegamiento de las proteínas dentro de las células, lo que a su vez afectaría al complejo CCT en el que opera TCP-1 θ. Compuestos como el galato de epigalocatequina (EGCG) y la silibinina ejercen sus efectos sobre la red general de proteostasis dentro de la célula, lo que podría traducirse en cambios en el funcionamiento del complejo CCT, incluida la TCP-1 θ. Por último, agentes como el paclitaxel y la griseofulvina, que actúan sobre la dinámica de los microtúbulos, pueden influir indirectamente en el papel del complejo CCT en el plegamiento de la tubulina, afectando así a la función de TCP-1 θ. Estos compuestos no inhiben la función de TCP-1 θ. Estos compuestos no inhiben la TCP-1 θ directamente, pero pueden alterar su actividad al afectar al paisaje de plegamiento de la proteína o a las estructuras celulares con las que interactúa.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Geldanamycin | 30562-34-6 | sc-200617B sc-200617C sc-200617 sc-200617A | 100 µg 500 µg 1 mg 5 mg | ¥429.00 ¥654.00 ¥1151.00 ¥2279.00 | 8 | |
Se une a la proteína de choque térmico 90 (Hsp90), alterando potencialmente su interacción con el complejo CCT y afectando a los procesos de plegamiento de proteínas en los que interviene TCP-1 θ. | ||||||
Radicicol | 12772-57-5 | sc-200620 sc-200620A | 1 mg 5 mg | ¥1015.00 ¥3678.00 | 13 | |
Inhibe la Hsp90, lo que puede perturbar su asociación con el complejo CCT e influir en las funciones de plegamiento proteico de TCP-1 θ. | ||||||
Withaferin A | 5119-48-2 | sc-200381 sc-200381A sc-200381B sc-200381C | 1 mg 10 mg 100 mg 1 g | ¥1433.00 ¥6453.00 ¥46143.00 ¥226813.00 | 20 | |
Interfiere con la maquinaria de plegamiento de proteínas en la célula, lo que podría afectar a la función del complejo CCT en el que participa TCP-1 θ. | ||||||
Celastrol, Celastrus scandens | 34157-83-0 | sc-202534 | 10 mg | ¥1749.00 | 6 | |
Modifica la respuesta al choque térmico y afecta al plegamiento de proteínas, impactando potencialmente en la actividad del complejo CCT que incluye TCP-1 θ. | ||||||
Novobiocin | 303-81-1 | sc-362034 sc-362034A | 5 mg 25 mg | ¥1083.00 ¥4005.00 | ||
Altera el funcionamiento de Hsp90, modificando potencialmente la interacción de Hsp90 con el complejo CCT y, por tanto, el papel de TCP-1 θ. | ||||||
17-AAG | 75747-14-7 | sc-200641 sc-200641A | 1 mg 5 mg | ¥745.00 ¥1726.00 | 16 | |
Un inhibidor de Hsp90 que podría cambiar el funcionamiento del complejo CCT, afectando a la función de plegamiento proteico de TCP-1 θ. | ||||||
17-DMAG | 467214-20-6 | sc-202005 | 1 mg | ¥2268.00 | 8 | |
Se dirige a Hsp90, lo que podría alterar la funcionalidad del complejo CCT e influir indirectamente en TCP-1 θ. | ||||||
Silybin | 22888-70-6 | sc-202812 sc-202812A sc-202812B sc-202812C | 1 g 5 g 10 g 50 g | ¥609.00 ¥1264.00 ¥2279.00 ¥7897.00 | 6 | |
Presenta actividad de chaperona molecular y puede afectar al entorno de plegamiento de las proteínas, influyendo así en la función del complejo CCT. | ||||||