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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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Bcl-2 (Ser 70) | sc-24511 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
Bcl-2(Ser 70)는 세포 사멸 경로에서 중추적인 조절자로서 주로 생존 촉진 단백질로 기능합니다. 이 단백질은 친사멸 인자와 상호 작용하여 Ser 70에서 인산화를 통해 활성을 조절하여 안정성과 항사멸 기능을 향상시킵니다. 이러한 인산화 현상은 미토콘드리아 막 투과성에 영향을 미쳐 사이토크롬 C 방출에 영향을 미칩니다. 세포 신호 캐스케이드에서 Bcl-2의 역할은 세포 항상성을 유지하고 세포의 운명 결정을 조절하는 데 있어 그 중요성을 강조합니다. | ||||||
BRCA1 (Ser 1497) | sc-24512 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | 1 | ||
BRCA1(Ser 1497)은 단백질 키나아제 C 알파(PKCα)의 기질로 작용하여 세포 신호 전달에 중요한 역할을 합니다. 이 인산화 부위는 단백질이 DNA 손상 반응 경로에 관여하는 데 필수적인 역할을 합니다. Ser 1497의 변형은 BRCA1과 다른 복구 단백질의 상호 작용을 강화하여 복구 복합체가 DNA 병변 부위로 이동하는 것을 촉진합니다. 이러한 역동적인 상호 작용은 게놈 안정성을 유지하고 세포 복구 메커니즘을 조율하는 데 필수적입니다. | ||||||
γPAK (Thr 402) | sc-24514 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
γPAK(Thr 402)는 단백질 키나아제 C 알파(PKCα)가 매개하는 신호 캐스케이드에서 중추적인 조절자 역할을 합니다. Thr 402에서의 인산화는 형태 역학을 변화시켜 기질 친화성을 향상시키고 특정 단백질과 단백질 간의 상호작용을 촉진합니다. 이러한 변형은 특히 세포 성장과 분화에 관여하는 신호 전달 경로에 영향을 미칩니다. γPAK의 독특한 구조적 특징은 다양한 자극에 대한 세포 반응을 미세 조정하는 역할을 촉진하여 신호 전달에서 그 중요성을 강조합니다. | ||||||
Histone H3 (Ser 28) | sc-24516 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | 2 | ||
히스톤 H3(Ser 28)는 단백질 키나아제 C 알파(PKCα)에 의한 인산화를 통해 염색질 리모델링과 유전자 발현 조절에 중요한 역할을 합니다. Ser 28의 변형은 히스톤과 DNA 및 기타 염색질 관련 단백질의 상호작용을 변화시켜 핵소체의 안정성과 접근성에 영향을 미칩니다. 이 인산화 이벤트는 전사 프로그램의 조율에 필수적이며 환경 신호 및 발달 신호에 대한 세포 반응에 영향을 미칩니다. | ||||||
CREB1 (Ser 133) | sc-24520 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | 2 | ||
CREB-1(Ser 133)은 단백질 키나아제 C 알파(PKCα)에 의해 인산화되어 전사 활성을 향상시키는 중추적인 전사인자입니다. 이러한 변형은 CREB-1이 특정 DNA 서열에 결합하는 것을 촉진하여 보조 활성제와 염색질 리모델링 복합체의 모집을 촉진합니다. Ser 133에서의 인산화는 다양한 자극에 대한 세포 반응을 매개하는 데 필수적이며, 역동적인 단백질-단백질 상호작용을 통해 신진대사 및 신경 신호와 같은 경로에 영향을 미칩니다. | ||||||
Op18 (Ser 63) | sc-24524 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
Op18(Ser 63)은 단백질 키나아제 C 알파(PKCα)와 상호 작용하여 세포 신호 전달에서 중요한 조절자 역할을 합니다. Ser 63에서의 인산화는 형태 역학을 변화시켜 기질 친화성과 특이성을 향상시킵니다. 이러한 변형은 특히 세포 골격 조직과 세포 운동성을 조절하는 데 있어 다운스트림 신호 캐스케이드에 영향을 미칩니다. Op18의 독특한 구조적 특징은 독특한 단백질 상호작용을 촉진하여 환경 신호와 스트레스에 대한 세포 반응에 영향을 미칩니다. | ||||||
WT (Ser 393) | sc-24525 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
WT(Ser 393)는 단백질 키나아제 C 알파(PKCα)와의 상호 작용을 통해 세포 신호 경로에서 중추적인 조절자 역할을 합니다. Ser 393에서의 인산화는 효소 활성과 기질 인식을 향상시키는 형태 변화를 유도합니다. 이러한 변형은 특히 세포 성장과 분화에 관여하는 다양한 신호 캐스케이드를 조절하는 데 중요한 역할을 합니다. WT의 독특한 분자 상호작용은 자극에 대한 세포 반응을 미세 조정하는 능력에 기여합니다. | ||||||
WT (Ser 363) | sc-24526 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
WT(Ser 363)는 단백질 키나아제 C 알파(PKCα) 활성 조절에 필수적이며, 신호 전달에 영향을 미칩니다. Ser 363의 인산화는 효소의 구조적 역학을 변화시켜 표적 단백질과의 특정 결합 상호 작용을 촉진합니다. 이러한 변형은 기질 인산화의 동역학을 향상시켜 다운스트림 신호 경로에 영향을 미칩니다. WT에 의해 유도되는 독특한 형태 변화는 세포 과정 내에서 정밀한 조절 메커니즘을 촉진하여 세포 항상성에서 그 중요성을 강조합니다. | ||||||
Adducin (Ser 662) | sc-24527 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
아두신(Ser 662)은 인산화 상태를 통해 단백질 키나아제 C 알파(PKCα)의 조절에 중추적인 역할을 합니다. Ser 662의 이러한 변형은 효소의 막 인지질에 대한 친화력에 영향을 미쳐 효소의 국소화 및 활성을 향상시킵니다. 세포 구조를 안정화하고 신호 전달 경로를 조절하기 때문에 세포 골격 구성 요소와의 상호 작용도 중요합니다. 이러한 인산화에 의해 유도되는 뚜렷한 형태 변화는 다양한 자극에 대한 세포 반응을 미세 조정하는 데 중요합니다. | ||||||
Na+/K+-ATPase α (Ser 943) | sc-24529 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
Na+/K+-ATPase α(Ser 943)는 세포 이온 항상성, 특히 세포막의 나트륨 및 칼륨 구배 조절에 필수적인 역할을 합니다. Ser 943의 인산화는 효소 활성을 변화시켜 ATP 가수분해 속도와 이온 수송 효율에 영향을 미칩니다. 이러한 변형은 효소와 조절 단백질의 상호 작용에 영향을 미쳐 신호 전달 경로에서 효소의 역할을 강화합니다. 그 결과 나타나는 형태 역학은 세포의 흥분성과 환경 변화에 대한 반응성을 유지하는 데 필수적입니다. |