ATPBD3-Aktivatoren sind Moleküle, die speziell die Aktivität der ATP-bindenden Domäne 3 (ATPBD3) verstärken, einem Protein, das an verschiedenen zellulären Prozessen beteiligt ist, insbesondere an solchen, die mit der Energieübertragung und der molekularen Signalübertragung zusammenhängen. ATPBD3 ist für seine Fähigkeit bekannt, Adenosintriphosphat (ATP), den primären Energieträger in Zellen, zu binden und so die Interaktion mit anderen Proteinen und Enzymen in der Zelle zu erleichtern. Aktivatoren von ATPBD3 sind in der Regel kleine Moleküle oder biochemische Wirkstoffe, die die Effizienz der ATP-Bindung oder die nachgeschalteten Aktivitäten, die durch ATPBD3-Wechselwirkungen ausgelöst werden, erhöhen. Diese Aktivatoren spielen eine Schlüsselrolle bei der Feinabstimmung des zellulären Energiehaushalts und können verschiedene biochemische Signalwege beeinflussen, indem sie sicherstellen, dass die Prozesse, die eine ATP-Bindung erfordern, angemessen unterstützt werden.
Die Aktivierung von ATPBD3 durch diese Moleküle beeinflusst seine Konformation und führt zu einem stabileren oder aktiveren Zustand. Dies wiederum kann seine Interaktion mit ATP oder anderen Bindungspartnern verstärken, was zu einer verstärkten Signalübertragung oder einer erhöhten katalytischen Aktivität innerhalb bestimmter molekularer Netzwerke führt. Diese Aktivatoren werden häufig auf ihre Fähigkeit untersucht, bestimmte biochemische Reaktionen zu beeinflussen, insbesondere solche, deren Funktion von ATP abhängt. Da ATPBD3 integraler Bestandteil zahlreicher zellulärer Prozesse ist, bietet die Fähigkeit, seine Aktivität zu modulieren, Einblicke in grundlegende biologische Mechanismen wie den Energiestoffwechsel, die zelluläre Homöostase und die molekulare Kommunikation zwischen verschiedenen zellulären Komponenten.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Glutathione, oxidized | 27025-41-8 | sc-29093B sc-29093A sc-29093 | 250 mg 1 g 5 g | $57.00 $82.00 $270.00 | 3 | |
Kann oxidativen Stress signalisieren und möglicherweise CTU1 als Teil einer zellulären Schutzreaktion hochregulieren. | ||||||
β-Mercaptoethanol | 60-24-2 | sc-202966A sc-202966 | 100 ml 250 ml | $88.00 $118.00 | 10 | |
Kann als Reduktionsmittel wirken, den Redoxzustand verändern und möglicherweise die CTU1-Expression beeinflussen. | ||||||
Sodium (meta)arsenite | 7784-46-5 | sc-250986 sc-250986A | 100 g 1 kg | $106.00 $765.00 | 3 | |
Verursacht oxidativen Stress und kann Stressreaktionsproteine wie CTU1 hochregulieren. | ||||||
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 | |
Ein Schwermetall, das zellulären Stress auslöst und möglicherweise die Expression von stressbezogenen Genen beeinflusst. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
Eine reaktive Sauerstoffspezies, die Stressreaktionsgene hochregulieren kann. | ||||||
Methylene blue | 61-73-4 | sc-215381B sc-215381 sc-215381A | 25 g 100 g 500 g | $42.00 $102.00 $322.00 | 3 | |
Hat Redox-Eigenschaften, die den zellulären Oxidationszustand und die CTU1-Expression beeinflussen könnten. | ||||||
N-Ethylmaleimide | 128-53-0 | sc-202719A sc-202719 sc-202719B sc-202719C sc-202719D | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g | $22.00 $68.00 $210.00 $780.00 $1880.00 | 19 | |
Alkyliert freie Cysteine, was sich möglicherweise auf Proteine auswirkt, die mit der Redox-Regulierung zusammenhängen. | ||||||
Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | $169.00 $299.00 | 66 | |
Löst ER-Stress aus und könnte Stressreaktionsproteine wie CTU1 hochregulieren. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
Ein starker Auslöser von ER-Stress, der Proteine hochregulieren kann, die an der Stressreaktion beteiligt sind. | ||||||
Sodium selenite | 10102-18-8 | sc-253595 sc-253595B sc-253595C sc-253595A | 5 g 500 g 1 kg 100 g | $48.00 $179.00 $310.00 $96.00 | 3 | |
Selenverbindungen können die antioxidativen Abwehrmechanismen verändern und die Expression verwandter Proteine modulieren. |