ZNF35, das Zinkfingerprotein 35, gehört zur Familie der Zinkfingerproteine, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, DNA zu binden und die Transkription von Genen zu beeinflussen. Diese Proteine spielen eine zentrale Rolle bei verschiedenen biologischen Prozessen, darunter Zellwachstum, -reparatur, -differenzierung und -stoffwechsel. Es wird angenommen, dass insbesondere ZNF35 an der Transkriptionsregulation beteiligt ist, d. h. an dem Prozess, durch den bestimmte Abschnitte der DNA aktiviert oder deaktiviert werden. Die genauen Mechanismen und das gesamte Spektrum der Gene, die ZNF35 kontrolliert, sind noch nicht vollständig geklärt, aber es ist bekannt, dass die Expression von ZNF35 selbst auf verschiedene biochemische Signale reagieren kann. Das Verständnis der Regulierung von ZNF35 ist wichtig, um zu verstehen, wie Gene in verschiedenen zellulären Kontexten exprimiert werden, und kann Einblicke in die grundlegende Funktionsweise von Genregulationsnetzwerken geben.
Es wurden mehrere chemische Verbindungen identifiziert, die potenziell als Aktivatoren für die Expression von ZNF35 wirken könnten. Diese Aktivatoren wirken über verschiedene Wege, um die Produktion von ZNF35 entweder hochzuregulieren oder zu stimulieren. Bestimmte Verbindungen können beispielsweise die epigenetischen Marker auf der DNA verändern, wodurch das ZNF35-Gen für die Transkription leichter zugänglich wird. Andere können mit intrazellulären Signalwegen interagieren, was zur Aktivierung von Transkriptionsfaktoren führen kann, die das ZNF35-Gen ansteuern. Darüber hinaus können einige Aktivatoren direkt mit den Promotorregionen des Gens interagieren und so die Rekrutierung der Transkriptionsmaschinerie verstärken. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Verbindungen weitreichende Wirkungen haben können und die Expression mehrerer Gene, nicht nur von ZNF35, beeinflussen können. Die komplexe Natur der Regulierung der Genexpression erfordert detaillierte Forschung, um die genauen Auswirkungen dieser Aktivatoren auf die ZNF35-Expression zu ergründen und ihre Rolle im zellulären Umfeld zu verstehen.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
Retinsäure kann zelluläre Differenzierungs- und Proliferationsprozesse einleiten, die die Transkription von Zinkfingerproteinen, einschließlich ZNF35, durch Veränderung der Transkriptionsfaktorbindung hochregulieren können. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Dieser Wirkstoff kann epigenetisch stillgelegte Gene reaktivieren, indem er die DNA-Methyltransferase hemmt, was möglicherweise zu einem Anstieg der ZNF35-Expression als Teil der genomischen Reaktion führt. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Epigallocatechin-Gallat, ein Polyphenol in grünem Tee, kann die Expression bestimmter Gene durch antioxidative Mechanismen oder durch Hemmung von DNA-Methyltransferasen stimulieren, was eine Hochregulierung von ZNF35 einschließen könnte. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Die aktive Form von Cholecalciferol kann sich an seinen Rezeptor binden und Transkriptionsprogramme in Gang setzen, die die Expression von ZNF35 über Vitamin-D-Reaktionselemente in Genpromotoren stimulieren können. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
Diese Substanz kann eine Histon-Hyperacetylierung induzieren, die zu einem offenen Chromatinzustand und einem Anstieg der Gentranskription führt, wozu auch die Hochregulierung von ZNF35 gehören kann. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 18 | |
Natriumbutyrat kann zu einer Hyperacetylierung von Histonen führen und damit einen transkriptionell aktiven Chromatinzustand fördern, der die Stimulation der ZNF35-Transkription beinhalten könnte. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid kann Transkriptionsfaktoren und Genexpressionswege aktivieren und so möglicherweise die Expression von ZNF35 durch Veränderungen in der Signaltransduktion stimulieren. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
Forskolin erhöht den intrazellulären cAMP-Spiegel, was zur Aktivierung des cAMP-Response-Element-bindenden Proteins (CREB) und zu einem Anstieg der Transkription von Zielgenen wie ZNF35 führen kann. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Dieses synthetische Glukokortikoid kann die Transaktivierung oder Transrepression von Genen, die ein Glukokortikoid-Reaktionselement (GRE) tragen, auslösen, was zu einer verstärkten Transkription von ZNF35 führen kann. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
PMA kann die Proteinkinase C aktivieren, was zu einer Transkriptionsaktivierung von "immediate-early"-Genen führen kann, was möglicherweise eine Hochregulierung der ZNF35-Expression zur Folge hat. |