オルソバナジン酸ナトリウムは、通常この修飾を逆転させるリン酸化酵素を阻害することによって、タンパク質のリン酸化を維持する上で重要な役割を果たしている。クロマチンリモデリングは、タンパク質の活性を制御するもう一つの手段である。5-アザシチジンとトリコスタチンAは、それぞれDNAメチルトランスフェラーゼとヒストン脱アセチル化酵素を阻害することにより、よりオープンなクロマチン状態を促進し、遺伝子の転写活性化につながる。cAMPアナログであるジブチリル-cAMPは、細胞レセプターをバイパスしてプロテインキナーゼAを直接刺激し、様々なシグナル伝達カスケード内のタンパク質のリン酸化と活性化をもたらす。
プロテオスタシスは、プロテアソームを阻害するMG132のような化合物によって維持され、それによってタンパク質の分解が妨げられ、細胞内濃度が上昇する可能性がある。同様に、17-AAGは、タンパク質の折り畳みと安定化に関与するシャペロンであるHsp90の機能を阻害し、その結果、クライアントタンパク質を活性化させる。シグナル伝達経路は、それぞれPI3KとMEKの阻害剤であるLY294002とU0126のような分子によって複雑に影響を受ける。これらの阻害剤は、シグナル伝達経路の下流にあるタンパク質の活性化につながる。SB203580は、ストレス刺激に対する反応に関与するp38 MAPKを特異的に阻害し、この経路で制御されるタンパク質の活性化状態に影響を与える。カルシウムシグナル伝達は、化学的活性化因子の影響を受けるもう一つの重要な経路である。タプシガルギンは、SERCAポンプを阻害することでカルシウム貯蔵を破壊し、細胞質カルシウムの増加をもたらし、カルシウム依存性タンパク質の一群を活性化する。N-結合型グリコシル化阻害剤であるツニカマイシンは、タンパク質のフォールディングと安定性に関与し、タンパク質の活性化状態に大きな影響を与える。
関連項目
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