C2orf18의 화학적 활성화제는 다양한 세포 내 신호 전달 경로에 관여하여 기능 활성화를 유도할 수 있습니다. 포볼 12-미리스테이트 13-아세테이트(PMA)는 다양한 단백질을 인산화하는 것으로 알려진 키나아제인 단백질 키나아제 C(PKC)를 활성화합니다. PKC가 PMA에 의해 활성화되면 C2orf18을 직접 인산화하여 활성화시킬 수 있습니다. 마찬가지로 이오노마이신은 세포 내 칼슘 수준을 증가시킴으로써 인산화 능력이 있는 칼슘 의존성 키나아제를 활성화하여 C2orf18을 활성화할 수 있습니다. 포스콜린은 아데닐레이트 시클라제의 활성화를 통해 세포 내 cAMP 수치를 높이고, 이는 다시 PKA를 활성화합니다. 또 다른 키나아제인 PKA는 이후 C2orf18을 인산화하여 활성화할 수 있습니다. 칼리쿨린 A와 오카다산에 의한 단백질 인산화효소의 억제는 세포 단백질의 인산화 수준을 순증가시키는데, 이는 이 화합물이 C2orf18과 같은 단백질의 탈인산을 방지하여 활성 상태로 유지시키기 때문입니다.
또한 아니소마이신은 스트레스 활성화 단백질 키나아제를 활성화하여 C2orf18의 인산화와 그에 따른 활성화를 유도할 수 있습니다. 탭시가르긴의 SERCA 펌프 억제는 세포질 칼슘을 상승시키고, 이는 다시 칼슘 의존성 키나아제를 통해 C2orf18의 활성화를 초래할 수 있습니다. 인산화된 형태의 FTY720은 스핑고신-1-인산 수용체 신호를 조절하여 일련의 키나제 활성화를 시작하여 C2orf18의 인산화 및 활성화를 초래할 수 있습니다. 아연 피리치온의 MAPK 경로 활성화는 또한 C2orf18의 인산화 및 활성화로 이어질 수 있습니다. 과산화수소와 같은 활성 산소 종은 산화 스트레스에 반응하여 세포 내 키나아제를 활성화하여 C2orf18을 인산화시켜 활성화로 이어질 수 있으므로 그 역할을 과소평가해서는 안 됩니다. S-니트로소-N-아세틸페니실라민(SNAP)은 산화질소를 방출하여 구아닐릴 사이클라제를 활성화하고, cGMP 수준을 높이며, C2orf18을 인산화하고 활성화할 수 있는 키나아제인 PKG를 활성화합니다. 마지막으로 브레펠딘 A는 골지체 기능을 방해하여 스트레스 반응을 유도하여 C2orf18을 인산화하고 활성화할 수 있는 키나아제를 활성화할 수 있습니다.
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