Les activateurs chimiques de RP23-480B19.10 peuvent déclencher une cascade d'événements intracellulaires conduisant à l'activation fonctionnelle de la protéine. La forskoline, par exemple, peut activer l'adénylate cyclase, qui augmente les niveaux d'AMPc dans la cellule. L'augmentation de l'AMPc peut alors activer la protéine kinase A (PKA), et la PKA activée peut phosphoryler diverses protéines, dont la RP23-480B19.10, modifiant ainsi sa conformation ou renforçant son interaction avec d'autres protéines, ce qui conduit à son activation. De même, le Phorbol 12-myristate 13-acétate (PMA) peut activer la protéine kinase C (PKC), qui peut phosphoryler les résidus sérine et thréonine sur RP23-480B19.10, entraînant un changement de son état d'activité. L'ionomycine peut augmenter les concentrations intracellulaires de calcium, ce qui peut activer les protéines kinases dépendantes du calcium et de la calmoduline (CaMK). Les CaMK activées peuvent phosphoryler RP23-480B19.10, ce qui a un impact direct sur sa fonction. Le 8-Bromo-cAMP et le Dibutyryl-cAMP, deux analogues de l'AMPc, peuvent traverser les membranes cellulaires et activer la PKA, ce qui peut conduire à la phosphorylation et à l'activation de RP23-480B19.10.
En outre, l'acide okadaïque peut provoquer l'inhibition des protéines phosphatases telles que PP1 et PP2A, ce qui entraîne une augmentation de la phosphorylation des protéines cellulaires, qui peut maintenir RP23-480B19.10 dans un état activé. L'acide oléique peut activer la PKC, qui peut également phosphoryler et activer la RP23-480B19.10. Le peroxyde d'hydrogène, en tant qu'espèce réactive de l'oxygène, peut activer les protéines kinases activées par le stress (SAPK), qui peuvent phosphoryler et activer RP23-480B19.10. L'anisomycine peut activer JNK, une autre protéine kinase activée par le stress, qui peut également phosphoryler et activer RP23-480B19.10. Le fluorure de sodium agit comme un activateur de la protéine G et inhibe les phosphatases, ce qui conduit à la phosphorylation et à l'activation de la RP23-480B19.10 par la kinase. Le composé 4-Phorbol, un analogue de la PMA, active la PKC qui phosphoryle alors RP23-480B19.10. Enfin, le facteur de croissance épidermique (EGF) déclenche des récepteurs tyrosine kinases qui activent des kinases en aval, lesquelles peuvent phosphoryler et conduire à l'activation de RP23-480B19.10 dans le cadre de la cascade de signalisation. Chacun de ces produits chimiques, en s'engageant dans des voies de signalisation spécifiques, peut assurer l'activation de RP23-480B19.10, démontrant l'interaction complexe entre les petites molécules et la régulation des protéines au sein de la cellule.
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Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
L'acétate de zinc peut activer directement RNPC3 en se liant à des domaines de liaison métallique qui sont cruciaux pour l'intégrité structurelle et la fonction de la protéine, renforçant ainsi son activité de liaison à l'ARN. | ||||||
Magnesium chloride | 7786-30-3 | sc-255260C sc-255260B sc-255260 sc-255260A | 10 g 25 g 100 g 500 g | $27.00 $34.00 $47.00 $123.00 | 2 | |
Le chlorure de magnésium peut activer RNPC3 en fournissant l'environnement ionique nécessaire au maintien de la conformation de la protéine, assurant ainsi une interaction optimale avec les substrats de l'ARN. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Le chlorure de calcium peut activer RNPC3 en stabilisant la structure de la protéine, ce qui est important pour son activité de traitement de l'ARN. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
L'orthovanadate de sodium peut activer la RNPC3 en inhibant les phosphatases qui déphosphorylent la protéine, maintenant ainsi la RNPC3 dans un état actif phosphorylé. | ||||||
Potassium Chloride | 7447-40-7 | sc-203207 sc-203207A sc-203207B sc-203207C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $25.00 $56.00 $104.00 $183.00 | 5 | |
Le chlorure de potassium peut activer la RNPC3 en affectant l'équilibre ionique et le potentiel membranaire, ce qui peut indirectement renforcer les activités de liaison et de traitement de l'ARN de la protéine. | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $45.00 $120.00 $185.00 | 3 | |
Le sulfate de cuivre(II) peut activer RNPC3 en se liant à la protéine et en induisant un changement de conformation qui favorise ses fonctions de liaison et de traitement de l'ARN. | ||||||
Sodium molybdate | 7631-95-0 | sc-236912 sc-236912A sc-236912B | 5 g 100 g 500 g | $55.00 $82.00 $316.00 | 1 | |
Le molybdate de sodium peut activer RNPC3 en participant à des réactions d'oxydoréduction qui maintiennent la protéine dans un état actif, nécessaire à sa fonction de traitement de l'ARN. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Le chlorure de cobalt(II) peut activer RNPC3 en se liant et en induisant des changements structurels qui améliorent l'activité fonctionnelle de la protéine avec les substrats de l'ARN. | ||||||
Chromium(III) chloride | 10025-73-7 | sc-239548 sc-239548A sc-239548B | 25 g 100 g 1 kg | $68.00 $272.00 $2462.00 | ||
Le chlorure de chrome(III) peut activer RNPC3 en stabilisant sa structure tridimensionnelle, favorisant ainsi ses activités associées à l'ARN. | ||||||
Ferrous Sulfate (Iron II Sulfate) Heptahydrate | 7782-63-0 | sc-211505 sc-211505A | 250 g 500 g | $72.00 $107.00 | ||
Le sulfate de fer(II) peut servir de cofacteur qui active RNPC3 en assurant la conformation structurelle nécessaire à son rôle de traitement de l'ARN. |