뮤신 7(MUC7)의 화학적 활성화제는 이 단백질의 기능적 활성화로 이어지는 다양한 세포 내 신호 캐스케이드를 유도할 수 있습니다. 예를 들어 염화칼슘은 세포 내 칼슘 수치를 높여 칼슘 의존성 단백질 키나아제를 활성화할 수 있습니다. 이러한 키나아제는 MUC7을 인산화하여 활성화를 촉진할 수 있습니다. 마찬가지로 포볼 12-미리스테이트 13-아세테이트(PMA)는 단백질 키나아제 C(PKC)와 결합합니다. 활성화된 PKC는 특정 세린 또는 트레오닌 잔기에서 MUC7을 직접 인산화하여 단백질의 기능적 활성화를 유도할 수 있습니다. 또 다른 활성화제인 포스콜린은 세포 내 cAMP 수준을 상승시켜 단백질 키나아제 A(PKA)를 활성화하는 기능을 합니다. PKA는 MUC7을 인산화하여 기능 활성화를 유도할 수 있습니다. 합성 DAG 유사체인 1,2-디옥타노일-에스엔-글리세롤(DiC8)도 PKC를 활성화하여 MUC7을 인산화하고 활성화할 수 있습니다. 이오노마이신은 세포 내 칼슘 농도를 증가시킴으로써 칼슘 의존성 키나아제를 활성화하여 인산화 및 후속 활성화를 위해 MUC7을 표적으로 삼을 수 있습니다.
다른 화학적 활성화제에 이어서, cAMP의 세포 투과성 유사체인 디부티릴 cAMP는 PKA를 활성화하여 MUC7의 인산화 및 활성화를 초래할 수 있습니다. 칼슘 이오노포어 A23187은 세포 내 칼슘 수준을 상승시켜 MUC7을 인산화 및 활성화하는 키나아제를 활성화할 수 있습니다. 탑시가긴은 소포체의 칼슘 저장을 방해하여 세포질 칼슘을 증가시켜 MUC7을 인산화하는 키나아제를 활성화할 수 있습니다. 브라이오스타틴 1은 PKC 활성을 조절하여 MUC7의 인산화 및 활성화로 이어집니다. 단백질 인산분해효소 억제제인 오카다산은 MUC7을 포함한 여러 단백질의 인산화 수준을 증가시켜 활성화로 이어질 수 있습니다. 과산화수소는 산화 스트레스를 통해 MUC7을 인산화하는 키나아제의 활성화로 이어지는 신호 경로를 조절할 수 있습니다. 마지막으로, 산화질소 공여체인 SNAP는 cGMP 수준을 높임으로써 단백질 키나아제를 활성화하여 MUC7을 인산화하고 활성화할 수 있으며, 이는 뮤신 단백질의 기능적 활성화로 이어질 수 있는 다양한 화학적 상호 작용을 보여줍니다.
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