CIB3는 다양한 메커니즘을 통해 일련의 세포 내 신호 전달을 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 염화칼슘은 칼슘 이온 조정으로 알려진 모티프인 CIB3의 EF-손 도메인에 직접 결합하는 칼슘 이온을 도입합니다. 이 결합 이벤트는 단백질의 형태를 변화시켜 세포 신호 경로에 적극적으로 참여할 수 있도록 합니다. 마찬가지로 칼슘 이오노포어인 이오노마이신은 CIB3와 결합할 수 있는 세포 내 칼슘 수준을 높여 잠재적으로 신호 기능을 활성화하는 구조적 변화를 일으킵니다. 또한 탭시가르긴은 세포질 칼슘 농도를 증가시키는 역할을 하는데, 이는 CIB3와 상호 작용하여 칼슘에 의한 형태 변화를 통해 활성화로 이어질 수 있습니다. 또한, BAY K8644는 L형 칼슘 채널을 활성화하여 세포 내 칼슘을 증가시켜 CIB3의 활성화로 이어질 수 있습니다.
다른 화학적 활성화제는 다른 메커니즘을 통해 CIB3에 영향을 미칩니다. 황산아연과 황산마그네슘은 각각 아연과 마그네슘 이온을 공급하여 단백질과 상호 작용하여 CIB3의 기능적 활성을 향상시키는 구조적 변형을 일으킬 수 있습니다. 포볼 에스테르인 포볼 12-미리스테이트 13-아세테이트와 4-α-포볼 12,13-디데카노에이트는 디아실글리세롤을 모방하고 단백질 키나제 C(PKC)를 활성화합니다. PKC는 CIB3를 인산화하여 활성화시킬 수 있습니다. 포스콜린은 세포 내 cAMP 수치를 증가시켜 단백질 키나아제 A(PKA)를 활성화하고, 이 단백질 키나아제는 CIB3를 표적으로 하여 인산화할 수 있으며, cAMP 유사체인 N6-벤조일라데노신-3',5'-사이클릭 단인산염도 PKA를 활성화하여 CIB3의 인산화를 촉진할 가능성이 있습니다. 불화 나트륨은 인산화제로 작용하여 CIB3의 직접 인산화를 유도하여 신호 기능을 변화시킬 수 있습니다. 마지막으로, 합성 DAG 유사체인 1,2-디옥타노일-에스엔-글리세롤은 PKC를 활성화하여 CIB3를 인산화함으로써 세포 신호 경로에서의 역할을 조절할 수 있습니다.
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