NPM3 抑制剂是一类专门用于调节 Nucleophosmin/Nucleoplasmin 3 功能的化合物,Nucleophosmin/Nucleoplasmin 3 是一种参与染色质重塑和核糖体生物生成等关键细胞过程的蛋白质。这些抑制剂针对 NPM3 活性的各个方面以及它发挥作用的细胞途径。鉴于 NPM3 蛋白在重要的核功能中的作用,这些抑制剂侧重于调节 NPM3 与染色质的相互作用及其在核糖体亚基组装中的参与。通过影响这些过程,NPM3 抑制剂旨在影响 NPM3 介导的下游功能,包括其在维持蛋白质稳定性和调节细胞周期方面的作用。NPM3 抑制剂发挥作用的主要机制涉及改变染色质结构和动态。这是通过影响 NPM3 与组蛋白(染色质组织的关键成分)之间的结合相互作用来实现的。通过破坏这种相互作用,这些抑制剂可以影响染色质重塑过程,而染色质重塑过程对于转录、复制和修复等各种依赖 DNA 的活动至关重要。抑制 NPM3 的另一个重要方面是调节核糖体的生物生成。针对这一过程的抑制剂可影响核糖体的组装和成熟,从而影响蛋白质合成这一基本细胞功能。这种方法基于这样一种认识,即 NPM3 参与核糖体组装是其整体生物作用不可或缺的一部分。
除了这些直接方法外,NPM3 抑制剂还通过靶向相关信号通路和细胞过程发挥作用。通过影响与 NPM3 属于同一途径的酶或蛋白质,这些抑制剂可以间接调节 NPM3 的活性。这种方法与翻译后修饰和蛋白质周转过程尤为相关,而翻译后修饰和蛋白质周转过程对 NPM3 的功能调控至关重要。此外,对影响 NPM3 活性的细胞环境的调节,如染色质可及性和 DNA 甲基化模式的变化,也在这些抑制剂如何发挥作用方面发挥着作用。总之,NPM3 抑制剂包括多种化合物,每种化合物都采用特定的机制来调节 NPM3 的活性。它们的发展反映了人们对 NPM3 在染色质动力学和核糖体生物发生中所起作用的细微理解。作为科学研究的工具,这些抑制剂提供了有关核过程调控的宝贵见解,并强调了在综合细胞网络中靶向特定蛋白质的复杂性。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Suberoylanilide Hydroxamic Acid | 149647-78-9 | sc-220139 sc-220139A | 100 mg 500 mg | ¥1467.00 ¥3046.00 | 37 | |
这种组蛋白去乙酰化酶抑制剂会改变染色质的可及性,从而影响 NPM3 的功能。 | ||||||
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 | |
稳定微管并破坏细胞周期过程,影响 NPM3 的细胞周期相关功能。 | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | ¥632.00 ¥2933.00 ¥11056.00 | 163 | |
一种蛋白酶体抑制剂,可影响由 NPM3 稳定的蛋白质的降解途径。 | ||||||
Cycloheximide | 66-81-9 | sc-3508B sc-3508 sc-3508A | 100 mg 1 g 5 g | ¥451.00 ¥925.00 ¥2888.00 | 127 | |
抑制蛋白质合成,影响 NPM3 的蛋白质稳定性功能。 | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | ¥1489.00 ¥12004.00 | 115 | |
NPM3 作为蛋白酶体抑制剂影响蛋白质的周转过程。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | ¥699.00 ¥1749.00 ¥3610.00 | 233 | |
一种 mTOR 抑制剂,可影响与 NPM3 在核糖体生物发生中的功能相关的信号通路。 | ||||||
Cisplatin | 15663-27-1 | sc-200896 sc-200896A | 100 mg 500 mg | ¥857.00 ¥2437.00 | 101 | |
造成 DNA 损伤,影响 NPM3 在 DNA 修复和染色质重塑中的作用。 |