p53 활성제는 p53 단백질의 활동을 자극하거나 강화하는 능력이 있는 화합물의 일종입니다. '게놈의 수호자'라고도 불리는 p53 단백질은 세포 주기 진행의 중요한 조절자이며 암의 발생과 진행에 중추적인 역할을 합니다. p53은 DNA 손상, 산화 스트레스, 발암 유전자 활성화와 같은 다양한 세포 스트레스에 반응하여 활성화되는 전사인자입니다. 활성화되면 p53은 세포 주기 정지, DNA 복구, 세포 사멸(프로그램된 세포 사멸), 노화(세포 노화)에 관여하는 광범위한 표적 유전자의 발현을 조절합니다. 이러한 과정은 총체적으로 게놈 안정성을 유지하고 암세포의 형성을 억제하는 데 도움이 되지만, 많은 암세포에서 p53 경로가 중단되거나 돌연변이가 발생하여 p53 기능이 상실됩니다. 결과적으로 이러한 암세포는 세포 주기 정지를 회피하고 세포 사멸에 저항하며 통제할 수 없이 계속 증식할 수 있습니다. 암세포에서 p53의 활성을 회복하거나 강화하는 것이 시험관 내에서 가능한 암 퇴치 전략으로 부상했으며, 이 목표를 달성하기 위해 p53 활성제가 개발되었습니다.
각기 다른 작용 메커니즘을 가진 여러 종류의 p53 활성제가 있습니다. 일부 p53 활성화제는 p53 단백질에 직접 결합하여 그 구조와 분해를 안정화시키는 방식으로 작용합니다. 이러한 안정화를 통해 p53이 세포 핵에 축적되어 전사 활동을 시작할 수 있습니다. 다른 활성화제는 p53 경로의 업스트림 조절자 또는 다운스트림 이펙터를 조절하여 간접적으로 기능합니다. 이러한 화합물은 p53 경로를 재활성화함으로써 p53의 종양 억제 기능을 회복하고, 세포 주기 정지를 유도하고, DNA 복구를 촉진하고, 암세포의 세포 사멸을 유발하는 것을 목표로 합니다. 전반적으로 p53 활성화제는 인체에서 가장 중요한 종양 억제 경로 중 하나를 표적으로 삼아 활성화함으로써 암세포와 싸우는 유망한 방법을 제시합니다.
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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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Irinotecan hydrochloride trihydrate | 136572-09-3 | sc-202186 sc-202186A | 5 mg 25 mg | $102.00 $354.00 | 6 | |
이리노테칸 염산염 삼수화물은 특정 결합 부위를 통해 p53 단백질을 안정화시키는 능력이 특징인 p53으로서 흥미로운 상호 작용을 보여줍니다. 이러한 안정화는 단백질의 형태를 개선하여 세포 스트레스 반응에서 단백질의 역할을 촉진합니다. 이 화합물의 독특한 친수성 및 친유성 균형은 용해도에 영향을 미쳐 세포 환경 내에서 다양한 상호작용을 촉진합니다. 또한 아스코클로린의 동역학 프로필은 분자 역학 및 세포 신호에 영향을 미치는 뚜렷한 작용 경로를 보여줍니다. | ||||||
JNJ 26854165 | 881202-45-5 | sc-364514 sc-364514A | 5 mg 25 mg | $168.00 $566.00 | ||
JNJ 26854165 는 p53 단백질의 안정화를 촉진하는 선택적 상호 작용에 관여하는 p53 조절제로서 놀라운 특성을 나타냅니다. 독특한 구조적 특징으로 인해 결합 친화력이 향상되어 세포 주기에서 단백질의 조절 기능에 영향을 미칩니다. 다양한 환경에서 이 화합물의 역동적인 행동은 분자 상호 작용을 변화시켜 다운스트림 신호 경로와 스트레스에 대한 세포 반응에 영향을 미치는 능력을 보여줍니다. | ||||||
HR-73 | 959571-93-8 | sc-255207 | 5 mg | $156.00 | ||
HR-73은 강력한 p53 조절제로 기능하며, p53과 그 음성 조절인자 간의 상호작용을 선택적으로 방해하는 것이 특징입니다. 이 화합물은 p53의 전사 활성을 향상시켜 세포 사멸과 세포 주기 정지에 관여하는 표적 유전자의 활성화를 촉진합니다. 이 화합물의 독특한 구조는 조절 부위에 특이적으로 결합하여 p53 매개 경로의 동역학에 영향을 미치고 스트레스 조건에서 세포 회복력을 촉진합니다. | ||||||
PhiKan-083 Hydrochloride | 880813-36-5 | sc-479264 | 10 mg | $320.00 | ||
PhiKan083은 종양 억제 단백질 p53을 활성화하여 일반적으로 p53을 억제하는 단백질 MDM2와의 상호 작용을 방해합니다. 이는 특정 부위에서 p53에 결합하여 형태를 변경하고 MDM2가 p53에 결합하여 분해되는 것을 방지함으로써 이루어집니다. 이를 통해 세포에서 p53이 안정화되고 축적되어 종양 억제 기능을 더 효과적으로 수행할 수 있게 됩니다. | ||||||
CHS-828 | 200484-11-3 | sc-364106 sc-364106A | 5 mg 25 mg | $84.00 $338.00 | ||
CHS-828은 p53 단백질의 분해를 방지하여 p53 단백질을 안정화시키는 독특한 메커니즘을 나타내는 독특한 p53 조절제로 작용합니다. 이 화합물은 p53의 구조적 무결성을 향상시키는 특정 분자 상호 작용에 관여하여 기능적 수명을 촉진합니다. CHS-828은 단백질의 형태 역학을 조절함으로써 다운스트림 신호 경로에 영향을 미쳐 세포 스트레스 요인에 대한 전사 반응을 증가시키고 유전자 발현 프로파일을 변화시킵니다. | ||||||
NSC 66811 | 6964-62-1 | sc-311507 sc-311507A | 10 mg 50 mg | $159.00 $670.00 | ||
NSC 66811은 단백질의 형태를 안정화시키는 독특한 결합 상호작용을 통해 p53 활성을 향상시키는 능력이 특징인 주목할 만한 p53 조절제로서 기능합니다. 이 화합물은 p53의 번역 후 변형에 영향을 미쳐 핵 내 축적을 촉진합니다. NSC 66811은 p53과 조절 단백질의 상호작용 동역학을 변경함으로써 스트레스에 대한 세포 반응을 효과적으로 변화시켜 유전자 조절 및 세포 사멸 경로에 영향을 미칩니다. | ||||||
Etoposide-d3 | sc-218445 | 1 mg | $440.00 | 9 | ||
에토포사이드-d3는 DNA 손상 반응 경로를 유도하는 강력한 p53 활성화제로서 작용합니다. 이 화합물은 토포이소머라제 II와 상호작용하여 DNA 이중 가닥 끊김을 안정화시킵니다. 고유한 동위원소 표지를 통해 세포 연구에서 정밀한 추적이 가능하여 p53 매개 전사 조절에 대한 이해를 높일 수 있습니다. 또한 에토포사이드-d3는 세포 미세 환경을 조절하여 산화 스트레스 반응과 세포 사멸에 영향을 미칩니다. | ||||||
PRIMA-1 | 5608-24-2 | sc-200927 sc-200927A | 5 mg 25 mg | $102.00 $408.00 | 1 | |
PRIMA-1은 야생형 형태를 복원하여 돌연변이 p53을 재활성화하여 DNA에 결합하고 유전자 발현을 조절하는 능력을 촉진하는 저분자 화합물입니다. 이 화합물은 p53의 핵심 도메인과 고유하게 상호 작용하여 적절한 폴딩을 촉진하고 전사 활동을 강화합니다. 또한 PRIMA-1은 세포 신호 경로에 영향을 미쳐 세포 생존과 사멸 사이의 균형을 변화시킴으로써 세포 항상성과 스트레스 반응에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Amifostine | 20537-88-6 | sc-200937 sc-200937A | 10 mg 50 mg | $77.00 $305.00 | 6 | |
아미포스틴은 티올 화합물로 활성산소 종과 특정 상호작용을 통해 강력한 활성산소 제거제 역할을 합니다. 아미포스틴의 독특한 메커니즘은 세포 산화 환원 상태를 조절하여 다양한 신호 전달 경로에 영향을 줄 수 있습니다. 아미포스틴은 항산화 효소의 활성을 강화하여 세포 성분을 산화적 손상으로부터 보호하는 역할을 합니다. 또한 단백질의 인산화 상태에 영향을 주어 스트레스에 대한 세포 반응을 변화시킬 수 있습니다. | ||||||
Ascochlorin | 26166-39-2 | sc-202066 | 500 µg | $366.00 | ||
아스코클로린은 세포막과 독특한 상호작용을 보이는 염소화 화합물로 지질 이중층의 유동성과 투과성에 영향을 미칩니다. 독특한 구조적 특징으로 인해 특정 수소 결합 및 소수성 상호 작용에 관여하여 단백질의 형태와 활성을 조절할 수 있습니다. 아스코클로린은 또한 전자 전달 과정에 참여하여 세포 내 대사 경로와 에너지 생산에 잠재적으로 영향을 미칩니다. 아스코클로린의 핵친화성과의 반응성은 세포 신호 역학에서 아스코클로린의 역할을 더욱 강조합니다. |