Chemische Aktivatoren von Solute Carrier Family 25, Member 54 (SLC25A54) haben verschiedene Wirkungsweisen, die zur Aktivierung dieses Proteins führen. Calciumchlorid und Ionomycin können durch ihre Fähigkeit, den intrazellulären Calciumspiegel zu erhöhen, SLC25A54 aktivieren, da erhöhtes Calcium als sekundärer Botenstoff in verschiedenen Signalwegen wirkt. Ein solcher Anstieg der Kalziumkonzentration in der Zelle kann zur Aktivierung von kalziumempfindlichen Proteinen und Signalwegen führen, die mit der Funktion von SLC25A54 in Verbindung stehen. In ähnlicher Weise wirkt A23187 (Calcimycin) als Kalzium-Ionophor, der Kalziumionen durch die Zellmembran transportiert, was zu einem Anstieg des intrazellulären Kalziumspiegels und der anschließenden Aktivierung von kalziumabhängigen Signalmechanismen führt.
Zinkchlorid, Mangan(II)-chlorid und Magnesiumchlorid steuern ihre jeweiligen Metallionen bei, die für zahlreiche zelluläre Prozesse unerlässlich sind. Die von Zinkchlorid bereitgestellten Zinkionen sind bekanntermaßen entscheidende Kofaktoren für die Proteinfunktion und können daher SLC25A54 aktivieren, indem sie dessen ordnungsgemäße Konformation und Funktion sicherstellen. Mangan- und Magnesiumionen, die von Mangan(II)-chlorid bzw. Magnesiumchlorid geliefert werden, können ebenfalls als Aktivatoren oder Kofaktoren dienen, die für die optimale Aktivität von SLC25A54 erforderlich sind. Darüber hinaus führen Forskolin und 8-Bromo-cAMP durch Erhöhung des cAMP-Spiegels zur Aktivierung der Proteinkinase A (PKA), die Proteine in den Signalwegen, an denen SLC25A54 beteiligt ist, phosphorylieren und damit regulieren kann. Phosphorylierungsvorgänge sind auch von zentraler Bedeutung für die Wirkung von Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (PMA), das die Proteinkinase C (PKC) aktiviert, sowie von Okadainsäure und Natriumorthovanadat, die Phosphatasen hemmen, was zu erhöhten Phosphorylierungswerten führt. Diese Phosphorylierungsvorgänge können zu einer Modulation der SLC25A54-Aktivität führen. Schließlich löst Thapsigargin die Aktivierung von SLC25A54 aus, indem es die Kalziumspeicher des endoplasmatischen Retikulums leert, ein Prozess, der Kalzium-Signalkaskaden aktiviert, an denen SLC25A54 beteiligt sein könnte.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Calciumchlorid kann die Solute Carrier Family 25, Member 54, durch Erhöhung des intrazellulären Calciums aktivieren, das ein sekundärer Botenstoff ist, der dafür bekannt ist, verschiedene calciumempfindliche Signalwege und Proteine zu aktivieren. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zinkchlorid kann den Transporter der Familie 25, Mitglied 54, aktivieren, indem es Zinkionen bereitstellt, die für viele Proteine essentielle Kofaktoren sind und eine Rolle bei der ordnungsgemäßen Funktion und Aktivierung von Transporterproteinen spielen können. | ||||||
Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
Mangan(II)-chlorid kann die Solute Carrier Family 25, Member 54 aktivieren, indem es Manganionen bereitstellt, die als wesentliche Aktivatoren oder Kofaktoren für das Protein oder die damit verbundenen Signalwege dienen können. | ||||||
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 | |
Magnesiumchlorid kann die Solute-Carrier-Familie 25, Mitglied 54, aktivieren, indem es Magnesiumionen beisteuert, die für viele zelluläre Prozesse, einschließlich der Aktivierung von Transportproteinen, entscheidend sind. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
Natriumorthovanadat kann die Solute Carrier Family 25, Member 54 durch Hemmung von Tyrosinphosphatasen aktivieren, was zu einer erhöhten Phosphorylierung von Proteinen führen kann, die am gleichen Signalweg wie der Solute Carrier beteiligt sind. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
Ionomycin kann die Solute Carrier Family 25, Member 54 aktivieren, indem es die intrazelluläre Calciumkonzentration erhöht und so möglicherweise calciumabhängige Proteine und Signalkaskaden aktiviert, zu denen die Solute Carrier Family 25, Member 54 gehört. | ||||||
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 das Mitglied 54 der Solute Carrier Familie 25 aktivieren, indem es PKC aktiviert, das Proteine phosphorylieren und aktivieren könnte, die mit denselben Signalwegen wie der Solute Carrier verbunden sind. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
Okadainsäure kann die Solute Carrier Familie 25, Mitglied 54 aktivieren, indem sie Phosphatasen hemmt, was zu einer verstärkten Phosphorylierung und Aktivierung von Proteinen innerhalb der Solute Carrier Pfade führen kann. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
Thapsigargin kann das Mitglied 54 der Solute-Carrier-Familie 25 aktivieren, indem es die Kalziumspeicher im ER leert und dadurch die Kalzium-Signalmechanismen aktiviert, an denen der Solute-Carrier beteiligt ist. | ||||||
8-Bromo-cAMP | 76939-46-3 | sc-201564 sc-201564A | 10 mg 50 mg | $97.00 $224.00 | 30 | |
8-Bromo-cAMP kann als cAMP-Analogon das Mitglied 54 der Solute Carrier Family 25 aktivieren, was zur Aktivierung von PKA und zur anschließenden Phosphorylierung der mit dem Stoffwechselweg verbundenen Proteine führt. |