MAGE-B10の活性化因子は、シグナル伝達経路や細胞内プロセスの調節を含む多様なメカニズムを通して機能する。ある種の低分子化合物による細胞内cAMPレベルの上昇は、プロテインキナーゼA活性の亢進につながり、このキナーゼは細胞内のリン酸化事象の重要なメディエーターである。このキナーゼは活性化されると、MAGE-B10を含む広範な基質を標的とすることができる。MAGE-B10のリン酸化状態は、その活性を著しく変化させ、それによって機能的なアップレギュレーションの導管としての役割を果たす。これと同様に、特定のキナーゼを阻害する化合物は、細胞内のシグナル伝達経路を変化させる。これらのキナーゼが抑制されると、変化のカスケードが生じ、その結果、MAGE-B10をはじめとする、影響を受けた経路に組み込まれたタンパク質の活性が上昇する。
さらに、ある種の活性化因子による酸化ストレス応答経路の調節は、間接的にMAGE-B10の活性に影響を与える可能性がある。Nrf2のような経路の活性化は、酸化ストレスに対する適応的な細胞応答を引き起こし、この応答に関与するタンパク質に下流で影響を及ぼす可能性がある。核内受容体に作用することによって、あるいはエピジェネティックな景観を変化させることによって遺伝子発現に影響を与える他の活性化因子も、広範なタンパク質の機能活性に影響を与える可能性がある。クロマチン修飾と遺伝子発現の相互作用は特に重要であり、タンパク質レベルや活性の変化につながるため、MAGE-B10のようなタンパク質の機能を調節することができる。
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