ATP10C-Aktivatoren sind eine vielfältige Gruppe chemischer Verbindungen, die zwar nicht direkt mit ATP10C interagieren, aber zelluläre Bedingungen schaffen, die indirekt seine Aktivität stimulieren. ATP10C, eine Phospholipid-Flippase, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der asymmetrischen Verteilung von Lipiden in der Plasmamembran, einem wesentlichen Faktor für verschiedene zelluläre Prozesse wie Signalübertragung, Vesikelbildung und Zellerkennung. Die identifizierten Aktivatoren wirken in erster Linie, indem sie die Homöostase von Ionen innerhalb der Zelle stören, was wiederum die Zelle zwingen kann, kompensatorische Mechanismen einzusetzen, die die ATP10C-Funktion einbeziehen. So hemmen beispielsweise Verbindungen wie Ouabain und Digoxin die Na⁺/K⁺-ATPase-Pumpe, wodurch das intrazelluläre Natrium ansteigt, was zu einem kompensatorischen Anstieg der Aktivität von ATP10C führt, da es die richtige Verteilung der Lipide in der Zellmembran wiederherstellt. Andere Aktivatoren, wie z. B. Ionophore und Kalziumkanalblocker, wirken, indem sie die Konzentrationen von Schlüsselionen wie Kalzium, Natrium und Kalium in der Zelle verändern und so eine Kaskade intrazellulärer Reaktionen auslösen. Zu diesen Reaktionen gehört häufig die Hochregulierung der Lipidtranslokationsaktivität von ATP10C, da die Zelle versucht, die Membranintegrität und die Signalfunktionen angesichts der Ionenstörungen aufrechtzuerhalten. Auch wenn ATP10C-Aktivatoren nicht direkt an die Flippase binden, spielt ihr Einfluss auf das zelluläre Ionenmilieu eine entscheidende Rolle bei der Modulation der Enzymaktivität und damit auch der gesamten Lipidlandschaft der Zellmembran.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Ouabain-d3 (Major) | sc-478417 | 1 mg | $506.00 | |||
Ouabain ist ein bekannter Inhibitor der Na⁺/K⁺-ATPase-Pumpe, was zu einem Anstieg des intrazellulären Natriumspiegels führt. Dieser Anstieg kann indirekt die Funktion von ATP10C verbessern, indem ein Gradient erzeugt wird, der die Aktivierung sekundärer Transportmechanismen begünstigt, die in Verbindung mit ATP10C die Ionenhomöostase und die Phospholipid-Translokation aufrechterhalten können. | ||||||
12β-Hydroxydigitoxin | 20830-75-5 | sc-213604 sc-213604A | 1 g 5 g | $140.00 $680.00 | ||
12β-Hydroxydigitoxin ist ein weiterer Na⁺/K⁺-ATPase-Hemmer, der die intrazelluläre Natriumkonzentration erhöht. Verstärkte Natriumgradienten können die funktionelle Aktivität von ATP10C fördern, indem sie indirekt den Austausch von Ionen und Lipiden durch die Zellmembran fördern, ein Prozess, an dem ATP10C direkt beteiligt ist. | ||||||
Monensin A | 17090-79-8 | sc-362032 sc-362032A | 5 mg 25 mg | $152.00 $515.00 | ||
Monensin ist ein Natrium-Ionophor, das die Natrium-Homöostase stört, indem es Na⁺-Ionen ermöglicht, ihren Konzentrationsgradienten hinunter in die Zelle zu fließen. Diese Störung des Natriumgradienten kann zu kompensatorischen zellulären Reaktionen führen, die indirekt die ATP10C-Aktivität erhöhen, während die Zelle daran arbeitet, das Ionengleichgewicht und die Membranphospholipidzusammensetzung wiederherzustellen. | ||||||
Nigericin sodium salt | 28643-80-3 | sc-201518A sc-201518 sc-201518B sc-201518C sc-201518D | 1 mg 5 mg 25 mg 1 g 5 g | $45.00 $110.00 $235.00 $6940.00 $26879.00 | 9 | |
Nigericin ist ein Kalium-Ionophor, das intrazelluläres H⁺ gegen extrazelluläres K⁺ austauscht und so den intrazellulären pH-Wert und das Kaliumgleichgewicht beeinflusst. Diese Veränderungen können zelluläre Mechanismen zur Aufrechterhaltung des pH-Werts und des Ionengleichgewichts aktivieren und so möglicherweise die Aktivität von ATP10C bei der Lipidtranslokation indirekt verstärken. | ||||||
Progesterone | 57-83-0 | sc-296138A sc-296138 sc-296138B | 1 g 5 g 50 g | $20.00 $51.00 $292.00 | 3 | |
Progesteron regt nachweislich die Aktivität bestimmter Phospholipid-Flippasen an. Es kann die Aktivität von ATP10C durch Modulation der Lipidumgebung, in der ATP10C wirkt, verstärken und dadurch seine Lipid-Flipping-Aktivität fördern. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
Ionomycin ist ein Calcium-Ionophor, das die intrazelluläre Calciumkonzentration erhöht und möglicherweise die ATP10C-Aktivität durch Stimulierung calciumabhängiger Signalwege, die mit Phospholipid-Transportprozessen interagieren, erhöht. | ||||||
A23187 | 52665-69-7 | sc-3591 sc-3591B sc-3591A sc-3591C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $54.00 $128.00 $199.00 $311.00 | 23 | |
A23187 ist ein Calcium-Ionophor, das den intrazellulären Calciumspiegel erhöht. Die daraus resultierende Aktivierung von Calcium-abhängigen Signalwegen kann indirekt die Aktivität von ATP10C erhöhen, da diese Wege häufig an der Regulierung der Membranlipiddynamik und der Homöostase beteiligt sind. | ||||||
Verapamil | 52-53-9 | sc-507373 | 1 g | $367.00 | ||
Verapamil ist ein Kalziumkanalblocker, der die intrazelluläre Kalziumdynamik verändert. Durch die Modulation der Kalziumsignale kann Verapamil indirekt die ATP10C-Aktivität erhöhen und möglicherweise seine Rolle bei der Aufrechterhaltung der asymmetrischen Verteilung von Phospholipiden in der Zellmembran beeinflussen. | ||||||
4-Aminopyridine | 504-24-5 | sc-202421 sc-202421B sc-202421A | 25 g 1 kg 100 g | $37.00 $1132.00 $120.00 | 3 | |
4-Aminopyridin ist ein Kaliumkanalblocker, der den intrazellulären Kaliumspiegel erhöhen und dadurch möglicherweise das zelluläre Ionengleichgewicht verändern kann. Dieses Ungleichgewicht kann indirekt die ATP10C-Aktivität erhöhen, da die Zelle Mechanismen zur Wiederherstellung der Ionenhomöostase aktiviert, die eine ATP10C-vermittelte Phospholipid-Translokation beinhalten könnten. | ||||||
Valinomycin | 2001-95-8 | sc-200991 | 25 mg | $163.00 | 3 | |
Valinomycin ist ein Kaliumionophor, das spezifisch K⁺-Ionen durch Zellmembranen transportiert. Dieser Transport kann das Ionengleichgewicht stören und die ATP10C-Aktivität möglicherweise indirekt durch kompensatorische zelluläre Prozesse verstärken, die Ionengradienten wiederherstellen und ATP10C in die Phospholipid-Umlagerung einbeziehen. |