Date published: 2025-10-10

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BAIAP2L1 Aktivatoren

Gängige BAIAP2L1 Activators sind unter underem Valproic Acid CAS 99-66-1, Trichostatin A CAS 58880-19-6, 5-Azacytidine CAS 320-67-2, Rapamycin CAS 53123-88-9 und PMA CAS 16561-29-8.

PNMTase oder Phenylethanolamin-N-Methyltransferase ist ein Enzym, das am Biosyntheseweg beteiligt ist, der im Nebennierenmark Norepinephrin in Epinephrin (Adrenalin) umwandelt. PNMTase-Aktivatoren sind Chemikalien, die die Aktivität dieses Enzyms verstärken und dadurch möglicherweise die Epinephrinproduktion im Körper erhöhen. Diese Aktivatoren umfassen eine Reihe von Molekülen, die mit dem PNMTase-Enzym interagieren, seine Konformation und Interaktion mit Substraten und Cofaktoren beeinflussen und letztlich seine katalytische Aktivität steigern. Die komplizierten molekularen Interaktionen, die durch diese Aktivatoren ermöglicht werden, sind entscheidend für das Verständnis der biochemischen Wege, die an der Katecholamin-Biosynthese beteiligt sind, und der subtilen biochemischen Modulationen, die diese Wege beeinflussen können.

PNMTase-Aktivatoren wirken auf biochemischer Ebene, indem sie die Aktivität des Enzyms durch verschiedene Mechanismen wie allosterische Modulation, Substratverfügbarkeit und Kofaktorinteraktionen beeinflussen. Allosterische Modulatoren binden beispielsweise an das Enzym an Stellen, die sich vom aktiven Zentrum unterscheiden, und bewirken Konformationsänderungen, die die Affinität des Enzyms für seine Substrate erhöhen oder die Freisetzung seiner Produkte erleichtern können. Darüber hinaus können diese Aktivatoren die zelluläre Umgebung, in der PNMTase arbeitet, beeinflussen, wie z. B. den pH-Wert und die Ionenstärke, was erhebliche Auswirkungen auf die enzymatische Aktivität haben kann. Das Verständnis der verschiedenen Mechanismen, durch die PNMTase-Aktivatoren wirken, ist von grundlegender Bedeutung für ein nuanciertes Verständnis der biochemischen Wege, die die Katecholaminsynthese regulieren, und der breiteren physiologischen Zusammenhänge, in denen diese Wege funktionieren.

Siehe auch...

ProduktCAS #Katalog #MengePreisReferenzenBewertung

Valproic Acid

99-66-1sc-213144
10 g
$85.00
9
(1)

Wirkt als Histon-Deacetylase-Inhibitor, was zu einer offeneren Chromatinstruktur und einer verstärkten Genexpression führt.

Trichostatin A

58880-19-6sc-3511
sc-3511A
sc-3511B
sc-3511C
sc-3511D
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
$149.00
$470.00
$620.00
$1199.00
$2090.00
33
(3)

Ein weiterer Histon-Deacetylase-Inhibitor, der die Genexpression durch Veränderung der Chromatinstruktur fördert.

5-Azacytidine

320-67-2sc-221003
500 mg
$280.00
4
(1)

Demethyliert die DNA, wodurch die Transkription von Genen verbessert werden kann.

Rapamycin

53123-88-9sc-3504
sc-3504A
sc-3504B
1 mg
5 mg
25 mg
$62.00
$155.00
$320.00
233
(4)

Ein mTOR-Inhibitor, der die Proteinsynthesewege beeinflussen kann, wodurch sich möglicherweise die Expressionswerte ändern.

PMA

16561-29-8sc-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
(6)

Aktiviert die Proteinkinase C (PKC), was zu verschiedenen nachgeschalteten Effekten auf die Genexpression führt.

Retinoic Acid, all trans

302-79-4sc-200898
sc-200898A
sc-200898B
sc-200898C
500 mg
5 g
10 g
100 g
$65.00
$319.00
$575.00
$998.00
28
(1)

Ein Vitamin-A-Derivat, das die Genexpression über Retinsäurerezeptoren beeinflussen kann.

Dexamethasone

50-02-2sc-29059
sc-29059B
sc-29059A
100 mg
1 g
5 g
$76.00
$82.00
$367.00
36
(1)

Ein Kortikosteroid, das die Genexpression durch Wechselwirkung mit Glukokortikoidrezeptoren modulieren kann.