ACF 激活剂通过各种生化途径施加影响,确保蛋白质有效参与染色质的组装和重塑。例如,某些小分子会提高细胞内次级信使的水平,进而激活蛋白激酶。这些激酶可使 ACF 磷酸化,从而增强其组织核小体的活性,这是 DNA 复制和修复的一个重要步骤。另一方面,特异性抑制剂的目标酶负责通过去除组蛋白上的乙酰基来收紧染色质结构。抑制这些酶会导致染色质状态更加松弛,从而有利于 ACF 的作用,使其更容易导航和组装核小体。
此外,调节表观遗传景观的化合物也间接支持了 ACF 的功能。一些药剂通过整合到遗传物质中,诱导低甲基化,从而为 ACF 介导的组装过程创造更容易进入的染色质结构。还有一些药物通过抑制蛋白酶体的活性,导致有助于 ACF 稳定和活性的蛋白质积累。此外,干扰 DNA 结构的小分子也会间接增加染色质组装因子的活性,以保持基因组的完整性。
Items 11 to 12 of 12 total
展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Geldanamycin | 30562-34-6 | sc-200617B sc-200617C sc-200617 sc-200617A | 100 µg 500 µg 1 mg 5 mg | $38.00 $58.00 $102.00 $202.00 | 8 | |
与热休克蛋白 90(Hsp90)结合并抑制其功能,这可能会导致热休克蛋白的表达增加,从而稳定 ACF。 | ||||||
17-AAG | 75747-14-7 | sc-200641 sc-200641A | 1 mg 5 mg | $66.00 $153.00 | 16 | |
Hsp90 抑制剂可导致热休克反应,从而可能上调参与稳定染色质重塑因子(如 ACF)的伴侣蛋白。 |