TXNDC10の化学的活性化剤には、その酸化還元酵素活性を増強するために細胞経路と相互作用する様々な化合物が含まれる。ジンクピリチオンはTXNDC10と直接相互作用し、必要な補酵素である亜鉛を供給することで酵素機能を促進する。フマル酸ジメチルとバルドキソロンメチルは、TXNDC10が属する酸化ストレスに対する細胞防御機構であるNrf2抗酸化経路に関与する。この関与によってTXNDC10が活性化され、酵素作用によって酸化ダメージを緩和するように働く。スルフォラファンはまた、Nrf2シグナル伝達経路を誘発し、TXNDC10を含む抗酸化タンパク質の活性化をもたらし、細胞の酸化還元恒常性を維持する能力を高める。同様に、tert-ブチルヒドロキノンはNrf2経路を活性化し、TXNDC10を活性化し、細胞の抗酸化反応に寄与する。
塩化カドミウムと三酸化ヒ素は、小胞体内のタンパク質フォールディング品質管理システムの一部として、TXNDC10の活性化につながる細胞ストレス応答を誘導する。このような状況におけるTXNDC10の活性化は、ミスフォールディングしたタンパク質を管理し、細胞の恒常性を維持するのに役立つ。クルクミンは、TXNDC10が属する分子シャペロンのアップレギュレーションを含む熱ショック応答を活性化し、タンパク質の折り畳みにおける活性を高める。ジスルフィラムによるタンパク質ジスルフィドイソメラーゼの阻害は、タンパク質の折り畳み過程のバランスを維持するために、TXNDC10の代償的な活性化を必要とするのかもしれない。フェニルエチルイソチオシアネートとケルセチンは、同様にNrf2シグナル伝達経路を活性化し、抗酸化タンパク質としての役割を果たすTXNDC10の活性を高める。最後に、チュニカマイシンは小胞体ストレスを引き起こし、アンフォールドタンパク質反応を活性化し、新生タンパク質の適切なフォールディングとアセンブリーを助けるので、TXNDC10の活性を高めることができる。これらの多様なメカニズムを通して、各化学物質はTXNDC10の活性化に寄与し、その触媒的役割を直接促進するか、その活性をアップレギュレートする細胞応答を開始することによって、適切な細胞機能を保証する。
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