α-N-Catenin-Aktivatoren sind eine Klasse von Chemikalien, die auf die Modulation des Proteins α-N-Catenin abzielen, das auch als neuronales Cadherin (CDH2) bekannt ist und eine zentrale Rolle bei der Herstellung und Aufrechterhaltung synaptischer Kontakte im Nervensystem spielt. α N-Catenin ist an Zell-Zell-Adhäsionsprozessen beteiligt, die Cadherine mit dem Aktin-Zytoskelett verbinden und dadurch die Zellsignalisierung, die synaptische Plastizität und die neuronale Funktion beeinflussen.
Die Aktivierung von α-N-Catenin durch diese Chemikalien kann über direkte oder indirekte Mechanismen erfolgen. Direkte Aktivatoren könnten mit dem α-N-Catenin-Protein selbst interagieren und seine Affinität für Bindungspartner wie Cadherine oder Aktin erhöhen oder seine Rolle in den Signaltransduktionswegen, die die synaptische Funktion steuern, erleichtern. Dies könnte die Stabilisierung der Proteinstruktur, die Verhinderung seines Abbaus oder die Förderung seiner korrekten Lokalisierung innerhalb der Zelle, insbesondere an der Synapse, beinhalten. Indirekte α-N-Catenin-Aktivatoren könnten die Expression des Proteins beeinflussen, indem sie entweder die Transkription des CDH2-Gens hochregulieren oder seine mRNA stabilisieren, was zu einer erhöhten Synthese von α-N-Catenin führt. Sie könnten auch die Signalwege modulieren, die sich auf die Funktion von α-N-Catenin auswirken, wie z. B. diejenigen, die an der Regulierung des Zytoskeletts oder der Bildung interzellulärer Verbindungen beteiligt sind. Darüber hinaus könnten diese Aktivatoren den Phosphorylierungsstatus von α-N-Catenin beeinflussen, was seine Aktivität und Interaktionen mit anderen Proteinen steuern kann. Die Forschung an α-N-Catenin-Aktivatoren ist besonders im Bereich der Neurobiologie von Bedeutung, wo die Aufklärung der molekularen Grundlagen der synaptischen Konnektivität und Plastizität von entscheidender Bedeutung ist. Das Verständnis der Funktionsweise von α-N-Catenin-Aktivatoren bietet Einblicke in die Mechanismen, die die Bildung und Anpassung neuronaler Schaltkreise steuern, was für das Verständnis von Lernen, Gedächtnis und der allgemeinen Plastizität des Nervensystems von grundlegender Bedeutung ist.
Siehe auch...
Artikel 1 von 10 von insgesamt 11
Anzeigen:
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Histamine, free base | 51-45-6 | sc-204000 sc-204000A sc-204000B | 1 g 5 g 25 g | $92.00 $277.00 $969.00 | 7 | |
Histamin kann die Translokation von α-N-Catenin vom Zytoplasma zur Zellmembran einleiten, wodurch die Adhäsion gefördert und die Zell-Zell-Verbindungen gestärkt werden. Dies wird durch die Aktivierung von H1-Rezeptoren erreicht, die eine Signalkaskade auslösen, an der Phospholipase C und Proteinkinase C beteiligt sind und die letztlich zur Aktivierung von α-N-Catenin führt. | ||||||
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 ist ein starker Aktivator der Proteinkinase C (PKC), die α-N-Catenin phosphoryliert und so dessen Bindungsaffinität für β-Catenin erhöht, die Stabilität des Cadherin-Catenin-Komplexes an der Zellmembran verbessert und eine stärkere Zelladhäsion ermöglicht. | ||||||
(−)-Epinephrine | 51-43-4 | sc-205674 sc-205674A sc-205674B sc-205674C sc-205674D | 1 g 5 g 10 g 100 g 1 kg | $40.00 $102.00 $197.00 $1739.00 $16325.00 | ||
Epinephrin kann den β2-adrenergen Rezeptor stimulieren, was zu einem Anstieg der cAMP-Spiegel führt. Dies wiederum aktiviert die Proteinkinase A (PKA) und die anschließende Phosphorylierung von α-N-Catenin, wodurch die Stabilität des Cadherin-Catenin-Komplexes und die Zelladhäsion verbessert werden. | ||||||
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 von PKA führt. PKA phosphoryliert α-N-Catenin, wodurch die Stabilität des Cadherin-Catenin-Komplexes erhöht und die Zelladhäsion gefördert wird. | ||||||
Calmodulin (human), (recombinant) | 73298-54-1 | sc-471287 | 1 mg | $232.00 | ||
Calmodulin bindet an Calcineurin und aktiviert dieses, eine calciumabhängige Serin/Threonin-Phosphatase. Calcineurin dephosphoryliert α-N-Catenin, wodurch dessen Interaktion mit Aktin verstärkt und die Zell-Zell-Adhäsion gestärkt wird. | ||||||
Fasudil, Monohydrochloride Salt | 105628-07-7 | sc-203418 sc-203418A sc-203418B sc-203418C sc-203418D sc-203418E sc-203418F | 10 mg 50 mg 250 mg 1 g 2 g 5 g 10 g | $18.00 $32.00 $85.00 $165.00 $248.00 $486.00 $910.00 | 5 | |
Fasudil hemmt die Rho-assoziierte Proteinkinase (ROCK), die α-N-Catenin phosphoryliert und inaktiviert. Durch die Hemmung von ROCK erhöht Fasudil indirekt die Aktivität von α-N-Catenin und fördert so die Zelladhäsion. | ||||||
Vinpocetine | 42971-09-5 | sc-201204 sc-201204A sc-201204B | 20 mg 100 mg 15 g | $55.00 $214.00 $2400.00 | 4 | |
Vinpocetin hemmt PDE1, was zu einem Anstieg der cAMP- und cGMP-Spiegel führt. Erhöhtes cAMP aktiviert PKA, das α-N-Catenin phosphoryliert und so die Stabilität des Cadherin-Catenin-Komplexes und die Zell-Zell-Adhäsion erhöht. | ||||||
Rolipram | 61413-54-5 | sc-3563 sc-3563A | 5 mg 50 mg | $75.00 $212.00 | 18 | |
Rolipram hemmt PDE4, was zu einem Anstieg der cAMP-Spiegel führt. Erhöhtes cAMP aktiviert PKA, das α-N-Catenin phosphoryliert und so die Stabilität des Cadherin-Catenin-Komplexes und die Zell-Zell-Adhäsion erhöht. | ||||||
Y-27632, free base | 146986-50-7 | sc-3536 sc-3536A | 5 mg 50 mg | $182.00 $693.00 | 88 | |
Y-27632 hemmt ROCK, das α-N-Catenin phosphoryliert und inaktiviert. Durch die Hemmung von ROCK steigert Y-27632 indirekt die Aktivität von α-N-Catenin und fördert so die Zelladhäsion. | ||||||
Milrinone | 78415-72-2 | sc-201193 sc-201193A | 10 mg 50 mg | $162.00 $683.00 | 7 | |
Milrinon hemmt PDE3, was zu erhöhten cAMP-Spiegeln führt. Erhöhtes cAMP aktiviert PKA, das α-N-Catenin phosphoryliert und so die Stabilität des Cadherin-Catenin-Komplexes und die Zell-Zell-Adhäsion erhöht. |