Los inhibidores químicos de TEX10 pueden inducir la inhibición a través de diversos mecanismos celulares y moleculares. WZB117, un inhibidor de GLUT1, restringe la captación de glucosa, lo que provoca una reducción del flujo glucolítico y de la generación de ATP, que es vital para la actividad de TEX10 en la reparación y replicación del ADN. Una reducción similar en la disponibilidad de ATP se consigue con la 2-Deoxi-D-glucosa, que compite con la glucosa e interrumpe la glucólisis, limitando así potencialmente las actividades dependientes de energía de TEX10. Otro enfoque para limitar la producción de ATP es la aplicación de Oligomicina A, un inhibidor de la ATP sintasa mitocondrial, que podría disminuir el suministro de energía necesario para las funciones de TEX10. Además, la Bafilomicina A1 interrumpe la acidificación lisosomal y la autofagia, lo que indirectamente puede ser necesario para que TEX10 desempeñe su papel en la respuesta al daño del ADN.
Además, MLN4924, al inhibir la enzima activadora de NEDD8, podría interrumpir la neddilación, afectando a la progresión del ciclo celular y potencialmente a las funciones de TEX10 relacionadas con la proliferación. El PX-12, un inhibidor de la tiorexina-1, provoca un aumento de los niveles de ROS, lo que podría afectar a las funciones redox-sensibles de TEX10. La genisteína, un inhibidor de la tirosina quinasa, interfiere con las vías de señalización celular que regulan las respuestas al daño del ADN, en las que TEX10 es funcionalmente significativo. LY294002, al inhibir PI3K, y U0126 y PD98059, al inhibir MEK, alteran las vías PI3K/AKT y MAPK/ERK, respectivamente. Estas vías son fundamentales para la supervivencia celular y la respuesta al estrés, y su alteración puede influir en el papel de TEX10 en la reparación de daños en el ADN. Del mismo modo, SP600125 y SB203580 se dirigen a las vías JNK y p38 MAPK, respectivamente, que también están asociadas con las respuestas al estrés y los mecanismos de reparación del ADN que implican la actividad de TEX10. Al inhibir estas vías, las sustancias químicas seleccionadas pueden mermar eficazmente las capacidades funcionales de TEX10, en particular en relación con su papel en el mantenimiento de la estabilidad genómica.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wiskostatin | 253449-04-6 | sc-204399 sc-204399A sc-204399B sc-204399C | 1 mg 5 mg 25 mg 50 mg | ¥542.00 ¥1376.00 ¥4874.00 ¥9161.00 | 4 | |
El inhibidor del transportador de glucosa 1 (GLUT1), WZB117, puede inhibir la captación de glucosa, reduciendo así el flujo glucolítico y la producción de ATP, que es crucial para la función de TEX10 en los procesos de reparación y replicación del ADN. | ||||||
2-Deoxy-D-glucose | 154-17-6 | sc-202010 sc-202010A | 1 g 5 g | ¥733.00 ¥2369.00 | 26 | |
Este análogo de la glucosa inhibe la glucólisis interfiriendo en el metabolismo de la glucosa, lo que puede reducir los niveles de ATP necesarios para las actividades enzimáticas de TEX10 relacionadas con la reparación del ADN y la fidelidad de la replicación. | ||||||
Oligomycin A | 579-13-5 | sc-201551 sc-201551A sc-201551B sc-201551C sc-201551D | 5 mg 25 mg 100 mg 500 mg 1 g | ¥1974.00 ¥6769.00 ¥13301.00 ¥57538.00 ¥103569.00 | 26 | |
Como inhibidor de la ATP sintasa mitocondrial, la oligomicina A puede disminuir la producción de ATP, impidiendo potencialmente las funciones dependientes de energía de TEX10 en los mecanismos de reparación del ADN. | ||||||
Bafilomycin A1 | 88899-55-2 | sc-201550 sc-201550A sc-201550B sc-201550C | 100 µg 1 mg 5 mg 10 mg | ¥1083.00 ¥2821.00 ¥8462.00 ¥16111.00 | 280 | |
Este inhibidor de la V-ATPasa puede alterar la acidificación lisosomal y la autofagia, procesos que pueden ser indirectamente necesarios para el papel de TEX10 en la respuesta celular al daño del ADN. | ||||||
MLN 4924 | 905579-51-3 | sc-484814 | 1 mg | ¥3159.00 | 1 | |
MLN4924 inhibe la enzima activadora de NEDD8, que puede interrumpir el proceso de neddilación esencial para la correcta progresión del ciclo celular y puede afectar a la función de TEX10 en la proliferación celular. | ||||||
PX 12 | 141400-58-0 | sc-358518 sc-358518A | 10 mg 50 mg | ¥1467.00 ¥5585.00 | 9 | |
La inhibición de la tiorredoxina-1, PX-12 puede conducir a niveles elevados de especies reactivas de oxígeno (ROS), afectando potencialmente a la regulación redox de TEX10 y a sus actividades asociadas de reparación del ADN. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | ¥293.00 ¥1038.00 ¥1354.00 ¥3497.00 ¥5641.00 ¥10244.00 ¥20545.00 | 46 | |
Como inhibidor de la tirosina quinasa, la genisteína puede influir en las vías de señalización celular que intervienen en la regulación de la respuesta al daño del ADN, donde TEX10 es funcionalmente significativo. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | ¥1365.00 ¥4423.00 | 148 | |
Este inhibidor de PI3K puede interrumpir la vía PI3K/AKT, lo que podría reducir la señalización de la supervivencia celular e inhibir indirectamente la función de TEX10 en la respuesta al daño del ADN. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | ¥440.00 ¥1015.00 | 212 | |
Al inhibir MEK, PD98059 puede interferir con la vía MAPK/ERK, impactando potencialmente la participación de TEX10 en la regulación del ciclo celular y los mecanismos de reparación del ADN. | ||||||
U-0126 | 109511-58-2 | sc-222395 sc-222395A | 1 mg 5 mg | ¥711.00 ¥2719.00 | 136 | |
El inhibidor de MEK U0126 puede alterar la señalización MAPK/ERK, influyendo posiblemente en el papel de TEX10 en la respuesta celular al daño del ADN y en los procesos de reparación. | ||||||