BRCC2는 다양한 메커니즘에 관여하여 게놈 안정성을 유지하는 역할을 강화할 수 있습니다. 예를 들어, 레스베라트롤은 수명과 DNA 복구 경로에 관여하는 SIRT1과 같은 시르투인을 활성화합니다. 레스베라트롤에 의한 SIRT1의 활성화는 BRCC2가 핵심적인 역할을 하는 DNA 복구 메커니즘의 강화로 이어질 수 있습니다. 마찬가지로 스페르미딘은 손상된 세포 성분을 제거하는 세포 재활용 과정인 자가포식을 시작하여 BRCC2가 관여하는 DNA 복구 과정을 보다 효율적으로 촉진할 수 있습니다. AICAR 및 메트포르민과 같은 AMPK(AMP 활성화 단백질 키나아제) 활성화제는 또한 AMPK를 촉발하여 BRCC2의 활성화에 역할을 할 수 있으며, 이는 DNA 복구에 관여하는 다양한 다운스트림 표적에 영향을 미칩니다.
커큐민, 에피갈로카테킨 갈레이트(EGCG), 퀘르세틴과 같은 화합물은 다양한 신호 경로와 키나아제 활성을 조절하여 DNA 손상 반응에서 BRCC2의 역할을 지원할 수 있습니다. 예를 들어 커큐민은 DNA 복구와 관련된 단백질의 활성을 조절하여 BRCC2 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 녹차에서 발견되는 카테킨인 EGCG는 DNA 복구와 관련된 신호 경로를 비롯한 여러 신호 경로에 영향을 미치며, DNA 손상을 복구하는 BRCC2의 활동을 지원할 수 있습니다. 설포라판은 NRF2 경로를 활성화하여 산화적 손상으로부터 보호하는 항산화 단백질의 발현을 조절하여 간접적으로 BRCC2의 DNA 손상 복구 기능을 향상시킵니다. 니코틴아미드 모노뉴클레오티드(NMN)와 같은 NAD+ 전구체는 DNA 복구에 관여하는 시르투인 및 PARP에 필요한 NAD+ 수치를 증가시켜 잠재적으로 BRCC2 활성화를 강화할 수 있습니다. SRT1720은 SIRT1의 특정 활성화제로서 BRCC2가 관여하는 DNA 복구 기능의 활성화를 유도할 수 있습니다. 피페론구민은 세포 내 활성산소 종을 증가시켜 DNA 손상 반응을 강화함으로써 DNA 복구 경로에서 BRCC2의 역할을 활성화할 수 있습니다. 이러한 화학적 활성제는 다양한 세포 메커니즘을 통해 BRCC2의 활성화를 지원하여 DNA 복구 및 게놈 안정성에 기여하는 역할을 할 수 있습니다.
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