Chemische Aktivatoren des Zinkfingerproteins 939 nutzen eine Reihe von Mechanismen, um die DNA-Bindungsfähigkeit dieses Proteins zu verbessern. Zinkchlorid fungiert als Zinkionendonator, der direkt mit den Zinkfingermotiven des Zinkfingerproteins 939 assoziiert, um eine Konformationsänderung herbeizuführen, die für seine Aktivierung wesentlich ist. In ähnlicher Weise stellt Phenanthrolin eine Quelle für Zinkionen im zellulären Milieu dar und unterstützt damit die strukturellen Bedürfnisse des Zinkfingerproteins 939 für seine Aktivität. Pyrithion-Zink erhöht die intrazelluläre Zinkkonzentration, die für die strukturelle und funktionelle Integrität des Proteins entscheidend ist und seine Bereitschaft zur DNA-Bindung gewährleistet.
Darüber hinaus kann Cadmiumchlorid Zink ersetzen und die Konformation des Zinkfingerproteins 939 so verändern, dass eine DNA-Interaktion begünstigt wird. Kobaltchlorid ahmt die Wirkung von Zinkionen nach und kann an die Zinkfingerdomäne des Proteins binden, was möglicherweise Veränderungen auslöst, die die DNA-Bindung begünstigen. Ebselen ahmt die Glutathionperoxidase nach und trägt so zur Verringerung des oxidativen Stresses bei, was wiederum die Cysteinreste innerhalb der Zinkfingermotive erhält, die für die Stabilität und die DNA-Bindungsfunktion des Zinkfingerproteins 939 entscheidend sind. Natriumorthovanadat kann die Phosphorylierung von Proteinen fördern, die am Aktivierungsprozess des Zinkfingerproteins 939 beteiligt sind, und so seine DNA-bindende Aktivität verstärken. Andere Chemikalien wie Tris(2-carboxyethyl)phosphin erleichtern die Aktivierung des Zinkfingerproteins 939, indem sie die Cysteinreste in einem reduzierten Zustand halten, so dass sich die Zinkionen innerhalb der Proteinstruktur richtig koordinieren können. Lithiumchlorid beeinflusst Signalwege, die zu posttranslationalen Modifikationen des Zinkfingerproteins 939 führen können, wodurch seine DNA-Bindungsaktivität verstärkt wird. Forskolin und Dibutyryl-cAMP aktivieren die Adenylatzyklase bzw. PKA, was zur Phosphorylierung von Proteinen führen kann, die das Zinkfingerprotein 939 regulieren, was schließlich zu seiner Aktivierung führt. Schließlich erhöht Thapsigargin den intrazellulären Kalziumspiegel, was kalziumabhängige Signalwege aktiviert und zu einer Modulation der Aktivität des Zinkfingerproteins 939 durch Phosphorylierung verwandter Proteine führen könnte.
Siehe auch...
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zinkchlorid kann das Zinkfingerprotein 939 aktivieren, indem es als Zinkionendonor dient, der sich an die Zinkfingermotive innerhalb der Proteinstruktur binden kann, was zu einer Konformationsänderung führt, die die DNA-Bindungsfähigkeit des Proteins erhöht. | ||||||
Cadmium chloride, anhydrous | 10108-64-2 | sc-252533 sc-252533A sc-252533B | 10 g 50 g 500 g | $55.00 $179.00 $345.00 | 1 | |
Cadmiumchlorid kann Zink in Zinkfinger-Domänen ersetzen und so möglicherweise das Zinkfinger-Protein 939 aktivieren, indem es alternative Konformationen fördert, die bei der DNA-Bindung aktiv sein könnten, obwohl es sich um eine weniger typische Interaktion handelt. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Kobaltchlorid kann als Zink-Ionen-Nachahmer fungieren, der an das Zinkfingerprotein 939 binden kann, wodurch das Protein durch Konformationsänderungen, die die DNA-Bindung fördern, möglicherweise aktiviert wird. | ||||||
Ebselen | 60940-34-3 | sc-200740B sc-200740 sc-200740A | 1 mg 25 mg 100 mg | $32.00 $133.00 $449.00 | 5 | |
Ebselen kann das Zinkfingerprotein 939 aktivieren, indem es als Glutathionperoxidase-Imitat wirkt, oxidativen Stress reduziert und die strukturellen Cysteinreste in den Zinkfingermotiven erhält, die für die DNA-Bindung 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 Phosphorylierung von Signalproteinen verstärken, was zur Aktivierung des Zinkfingerproteins 939 führen kann, indem es Interaktionen oder Modifikationen fördert, die seine DNA-Bindungsaktivität verstärken. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid kann Signalwege wie den Wnt-Signalweg aktivieren, was zu posttranslationalen Modifikationen des Zinkfingerproteins 939 führen kann, wodurch dessen Aktivität aufgrund von Veränderungen in Protein-Protein-Wechselwirkungen erhöht wird. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $45.00 $130.00 $480.00 $4450.00 | 74 | |
Dibutyryl-cAMP, ein cAMP-Analogon, kann PKA aktivieren. PKA kann dann regulatorische Proteine phosphorylieren, die mit dem Zinkfingerprotein 939 interagieren können, was zu Veränderungen führt, die zur Aktivierung des Proteins führen. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
Thapsigargin kann den intrazellulären Kalziumspiegel erhöhen und dadurch kalziumabhängige Signalwege aktivieren, die zur Phosphorylierung von Proteinen führen können, die die Aktivität des Zinkfingerproteins 939 modulieren. |