Das ADP-Ribosylierungsfaktor-ähnliche Protein 5 (ARL5), ein Mitglied der ADP-Ribosylierungsfaktor-Familie GTP-bindender Proteine, spielt eine zentrale Rolle bei zellulären Prozessen, einschließlich des intrazellulären Traffics und des Membrantransports. ARL5 ist besonders wichtig, da es an der Regulierung des Vesikeltransports beteiligt ist, einem entscheidenden Aspekt der zellulären Homöostase und Funktionalität. Dieses Protein wechselt wie andere Mitglieder der ARF/ARL-Familie zwischen einem aktiven GTP-gebundenen Zustand und einem inaktiven GDP-gebundenen Zustand, eine Umwandlung, die für seine Rolle in zellulären Mechanismen wesentlich ist. Die genauen biologischen Funktionen von ARL5 sind zwar noch nicht vollständig geklärt, man geht jedoch davon aus, dass es wesentlich zur Sortierung und Bewegung von Proteinen durch das endosomal-lysosomale System beiträgt. Diese Funktion ist entscheidend für die Aufrechterhaltung und den Umbau des Endomembransystems der Zelle und wirkt sich auf verschiedene zelluläre Leistungen aus, von der Nährstoffaufnahme bis zur Beseitigung von Zelltrümmern.
Die Aktivierung von ARL5 wird, wie bei anderen GTPasen auch, in erster Linie durch den Zyklus zwischen der GTP-gebundenen aktiven Form und der GDP-gebundenen inaktiven Form gesteuert. Dieser Zyklus wird durch spezifische Guanin-Nukleotid-Austauschfaktoren (GEFs) reguliert, die den Austausch von GDP gegen GTP erleichtern und so ARL5 aktivieren. Auf der anderen Seite beschleunigen GTPase-aktivierende Proteine (GAPs) die Hydrolyse von GTP zu GDP, wodurch das Protein inaktiv wird. Die räumliche und zeitliche Regulierung der ARL5-Aktivität ist von entscheidender Bedeutung, da sie sicherstellt, dass die Aktivierung des Proteins genau dort und zu dem Zeitpunkt erfolgt, der für die effektive Sortierung und den Transport der Ladung erforderlich ist. Dieser regulierte Aktivierungs- und Deaktivierungszyklus ermöglicht es ARL5, als molekularer Schalter in verschiedenen Signalwegen zu fungieren und so die zelluläre Organisation und die Dynamik des Ladungstransports zu beeinflussen. Das Verständnis dieser Regulierungsmechanismen ermöglicht Einblicke in die umfassendere Rolle von ARL5 in der Zellphysiologie, wodurch sein Einfluss auf die intrazelluläre Verteilung und den Transport wichtiger Zellbestandteile weiter geklärt werden könnte.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 PKC-Aktivator, der ARL5 indirekt über den PKC-Signalweg aktivieren kann. PKC phosphoryliert nachgeschaltete Ziele im Signalweg, wodurch ARL5 mit erhöhter Wirksamkeit am vesikulären Transport beteiligt werden kann. | ||||||
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 aktiviert die Adenylatzyklase, wodurch sich der cAMP-Spiegel erhöht, was wiederum die PKA-Aktivierung beeinflusst. PKA kann Ziele phosphorylieren, die die Aktivität von ARL5 beim vesikulären Transport modulieren. | ||||||
IBMX | 28822-58-4 | sc-201188 sc-201188B sc-201188A | 200 mg 500 mg 1 g | $159.00 $315.00 $598.00 | 34 | |
Hemmt die cAMP-Phosphodiesterase, was zu einem erhöhten cAMP-Spiegel und einer PKA-Aktivierung führt. PKA kann dann möglicherweise Proteine modulieren, die beim vesikulären Trafficking-Prozess direkt mit ARL5 interagieren. | ||||||
Ionomycin, free acid | 56092-81-0 | sc-263405 sc-263405A | 1 mg 5 mg | $94.00 $259.00 | 2 | |
Kalziumionophor, der den intrazellulären Kalziumspiegel anhebt und dadurch möglicherweise Calmodulin oder andere kalziumabhängige Proteine beeinflusst, die die Aktivität von ARL5 beim vesikulären Transport verstärken können. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
Proteinphosphatase-Inhibitor, der den Phosphorylierungsstatus von Proteinen aufrechterhält und damit möglicherweise ARL5 in einem aktivierten Zustand hält. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Erhöht den intrazellulären Zinkspiegel, was Metalloproteine modulieren kann, die wiederum die Funktionalität von ARL5 bei der vesikulären Sortierung beeinflussen können. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
Phosphataseinhibitor, der den phosphorylierten Zustand von Proteinen, die mit ARL5 interagieren, aufrechterhalten könnte und damit möglicherweise die Aktivierung von ARL5 aufrechterhält. | ||||||
Anisomycin | 22862-76-6 | sc-3524 sc-3524A | 5 mg 50 mg | $97.00 $254.00 | 36 | |
Aktivator des JNK-Signalwegs, der Substrate phosphorylieren kann, die den ARL5-vermittelten vesikulären Transport verstärken können. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
PI3K-Inhibitor, der antagonistische Signalwege blockiert und damit möglicherweise Signalwege begünstigt, die ARL5 in einem aktivierten Zustand halten. | ||||||
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 | |
Ahmt cAMP nach und aktiviert PKA, was möglicherweise zur Phosphorylierung von Proteinen führt, die die Aktivität von ARL5 positiv beeinflussen. |