La Zinc finger protein 13 (ZFP13), nota anche come Krox-8, è un membro della famiglia delle proteine zinc finger, caratterizzate da motivi zinc finger, piccoli domini proteici che si stabilizzano con l'aiuto di ioni zinco. Queste proteine svolgono diversi ruoli, prevalentemente nel legame del DNA, nel legame dell'RNA e nelle interazioni proteina-proteina, che sono cruciali in numerosi processi cellulari, tra cui la regolazione trascrizionale, il riconoscimento del DNA e la riparazione. Gli attivatori di ZFP13 o Krox-8, se dovessero essere caratterizzati, sarebbero probabilmente molecole che interagiscono specificamente con questa proteina per modulare la sua attività. Data la funzione tipica delle proteine zinc finger nell'espressione genica, questi attivatori potrebbero influenzare il legame di ZFP13 al DNA o all'RNA, influenzando così il suo ruolo nella regolazione dell'espressione genica. In questo contesto, un attivatore sarebbe una molecola che aumenta la capacità di ZFP13 di legarsi alle sue sequenze target nel genoma o di interagire con altri partner molecolari coinvolti nella regolazione genica.
La progettazione e lo studio di attivatori di ZFP13 implica la comprensione della biologia strutturale della proteina, in particolare la configurazione dei suoi domini a dita di zinco. Questi domini sono noti per la loro capacità di legarsi a specifiche sequenze di DNA o RNA e quindi un attivatore dovrebbe potenziare questa affinità o specificità di legame. Ciò potrebbe comportare interazioni molecolari che stabilizzano il complesso proteina-DNA o indurre cambiamenti conformazionali in ZFP13 che ne migliorino l'efficacia funzionale. I ricercatori probabilmente impiegheranno una combinazione di tecniche come la cristallografia a raggi X, la spettroscopia NMR e la modellazione computazionale per chiarire i meccanismi di interazione tra gli attivatori e ZFP13. Lo studio di questi attivatori fornirebbe approfondimenti sui meccanismi di regolazione dell'espressione genica mediati da proteine a dito di zinco come ZFP13. Contribuirebbe a una più profonda comprensione dei meccanismi molecolari alla base dei processi cellulari come la regolazione della trascrizione, la crescita cellulare e il differenziamento, aspetti fondamentali della biologia cellulare e molecolare.
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Schermo:
Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
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D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
Il sulforafano influisce sulla regolazione epigenetica e può alterare l'espressione di vari geni, tra cui le proteine zinc finger. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Il beta-estradiolo può legarsi ai recettori degli estrogeni, influenzando l'attività dei fattori di trascrizione e l'espressione genica. |