잘 알려진 아데닐레이트 시클라제 활성화제인 포스콜린은 세포 내 cAMP 수준을 효과적으로 증가시켜 단백질 키나아제 A(PKA)를 활성화할 수 있습니다. PKA의 활성화는 수많은 표적 단백질의 인산화에서 중추적인 단계로, 단백질 기능과 활성에 변화를 일으킬 수 있습니다. AICAR은 AMP 활성화 단백질 키나아제(AMPK)의 활성화를 통해 세포 에너지 항상성에 중요한 역할을 하며 단백질 활동과 세포 대사의 다양한 측면에 영향을 미칩니다. 세포 내 신호 전달의 맥락에서 염화리튬은 글리코겐 신타제 키나제-3 베타(GSK-3β)의 억제제로서 세포 증식 및 분화에 필수적인 경로인 Wnt 신호 전달 경로에 관여하는 단백질을 잠재적으로 활성화할 수 있는 것으로 나타났습니다. 트리코스타틴 A와 5-아자시티딘은 각각 염색질 구조와 DNA 메틸화를 조절하여 유전자 발현과 결과적으로 단백질 합성 및 활성에 큰 영향을 미칩니다. 또한 프로테아좀 억제제인 MG132는 단백질의 분해를 방지하여 FAM221B를 포함한 표적 단백질의 안정화 및 축적을 유도할 수 있습니다.
또한 세포 신호 조절의 스펙트럼을 따라 포볼 12-미리스테이트 13-아세테이트(PMA)는 세포 성장과 세포 사멸을 포함한 다양한 세포 기능을 조절하는 키나아제인 단백질 키나아제 C(PKC)를 활성화합니다. SB431542는 ALK5 키나아제를 억제하여 형질 전환 성장 인자-베타(TGF-β) 신호 경로에 작용하여 SMAD 신호 캐스케이드에 영향을 미칩니다. Y-27632는 Rho 관련 키나아제(ROCK)를 억제하여 단백질 활성 조절과 밀접한 관련이 있는 세포 골격 역학에 영향을 줄 수 있습니다. SP600125와 같은 JNK 억제제는 전사인자 AP-1의 활성에 영향을 미쳐 단백질 기능에 더 많은 영향을 미칩니다. PI3K와 mTOR는 세포 생존 및 대사 신호 네트워크의 중심 노드로, LY294002는 PI3K를 억제하고 라파마이신은 mTOR를 표적으로 하여 각각 하류 단백질 활동에 연쇄적으로 영향을 미칩니다.
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