Date published: 2025-10-10

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β-tectorin Aktivatoren

Gängige β-tectorin Activators sind unter underem Forskolin CAS 66575-29-9, Ionomycin CAS 56092-82-1, PMA CAS 16561-29-8, Rolipram CAS 61413-54-5 und Okadaic Acid CAS 78111-17-8.

β-Tectorin-Aktivatoren sind eine ausgewählte Gruppe chemischer Verbindungen, die indirekt die funktionelle Aktivität von β-Tectorin erhöhen, indem sie in verschiedene Signalwege eingreifen und dadurch die Rolle des Proteins in der Biomechanik des Hörens beeinflussen. Forskolin zum Beispiel fördert durch die Erhöhung des cAMP-Spiegels indirekt die Funktion von β-Tectorin, indem es die PKA aktiviert, die anschließend β-Tectorin phosphorylieren kann, wodurch seine strukturelle Rolle innerhalb der Tektorialmembran verbessert wird. Ionomycin und A23187, beides Kalzium-Ionophore, erhöhen den intrazellulären Kalziumspiegel und könnten so die kalziumabhängigen Signalwege verstärken, was möglicherweise die Interaktion von β-Tectorin mit anderen Proteinen, die für das Gehör wichtig sind, erhöht. PMA als PKC-Aktivator und Rolipram, ein PDE4-Inhibitor, können ebenfalls zu Veränderungen wie der Phosphorylierung von β-Tectorin führen und dadurch möglicherweise seine strukturelle Integrität und Funktion bei der Schallübertragung verbessern.

Darüber hinaus kann die Hemmung von Proteinphosphatasen durch Okadainsäure zu einem anhaltenden Phosphorylierungszustand von β-Tectorin führen, wodurch seine Rolle in der Cochlea möglicherweise verbessert wird. Anisomycin hemmt zwar die Proteinsynthese, aktiviert aber die JNK-Signalisierung, die zu einer verstärkten Phosphorylierung von Cochlea-Proteinen, einschließlich β-Tectorin, führen könnte, wodurch seine funktionelle Rolle möglicherweise verstärkt wird. SNAP, durch die Freisetzung von Stickstoffmonoxid, und Zaprinast, durch die Hemmung von PDE5, erhöhen beide den cGMP-Spiegel, der PKG aktivieren und zur Phosphorylierung und Verstärkung der Aktivität von β-Tectorin beitragen könnte. BAY 60-7550 und LY294002 könnten durch die Modulation der cAMP- bzw. PI3K/AKT-Signalisierung ebenfalls die Phosphorylierungsdynamik beeinflussen, was indirekt zu einem Anstieg der β-Tectorin-Aktivität führt, die für die mechanischen Prozesse des Hörens von Bedeutung ist. Zusammengenommen ermöglichen diese β-Tectorin-Aktivatoren durch ihren gezielten Einfluss auf zelluläre Signalkaskaden die Stärkung der Rolle von β-Tectorin im Hörmechanismus ohne direkte Aktivierung oder Hochregulierung seiner Expression.

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Forskolin

66575-29-9sc-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
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(3)

Forskolin aktiviert die Adenylylcyclase und erhöht so die intrazellulären cAMP-Spiegel. Erhöhtes cAMP aktiviert PKA, das Proteine wie β-Tectorin phosphorylieren könnte, wodurch dessen Rolle bei der strukturellen Integrität der tektorialen Membran potenziell verstärkt wird.

Ionomycin

56092-82-1sc-3592
sc-3592A
1 mg
5 mg
$76.00
$265.00
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Ionomycin ist ein Calcium-Ionophor, das den intrazellulären Ca²⁺-Spiegel erhöht, wodurch Ca²⁺-abhängige Signalwege aktiviert werden können. Bei β-Tectorin kann dies die Interaktion mit anderen Strukturproteinen in der Cochlea verstärken und die Hörmechanik beeinflussen.

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
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PMA aktiviert die Proteinkinase C (PKC), die an verschiedenen Signalkaskaden beteiligt ist. Die Aktivierung von PKC kann zu posttranslationalen Modifikationen von β-Tectorin führen, wodurch dessen Funktion innerhalb der Tektorialmembran potenziell verbessert wird.

Rolipram

61413-54-5sc-3563
sc-3563A
5 mg
50 mg
$75.00
$212.00
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Rolipram hemmt Phosphodiesterase-4 und verhindert so den Abbau von cAMP, wodurch indirekt die PKA-Aktivität erhöht wird. Dies könnte die Phosphorylierung und Aktivierung von Cochlea-Proteinen, einschließlich β-Tectorin, fördern und so seine Rolle bei der Schallübertragung beeinflussen.

Okadaic Acid

78111-17-8sc-3513
sc-3513A
sc-3513B
25 µg
100 µg
1 mg
$285.00
$520.00
$1300.00
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Okadainsäure ist ein potenter Inhibitor der Proteinphosphatasen 1 und 2A und verhindert die Dephosphorylierung von Proteinen. Dies könnte zu einem anhaltenden Phosphorylierungszustand von β-Tectorin führen, wodurch dessen strukturelle Rolle im Ohr potenziell verstärkt wird.

Anisomycin

22862-76-6sc-3524
sc-3524A
5 mg
50 mg
$97.00
$254.00
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Anisomycin ist ein Proteinsynthesehemmer, der auch die JNK-Signalübertragung aktiviert. Durch die Aktivierung des JNK-Signalwegs kann es zu einer Zunahme von Phosphorylierungsereignissen in der Cochlea kommen, wodurch die funktionelle Rolle von β-Tectorin potenziell verstärkt wird.

(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine

79032-48-7sc-200319B
sc-200319
sc-200319A
10 mg
20 mg
100 mg
$73.00
$112.00
$367.00
18
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SNAP setzt Stickstoffmonoxid frei, das die Guanylylcyclase aktivieren und so die cGMP-Spiegel erhöhen kann. Erhöhtes cGMP kann die PKG-Aktivität steigern, die wiederum Cochlea-Proteine, einschließlich β-Tectorin, phosphorylieren und zur Mechanik des Hörens beitragen kann.

8-Bromo-cAMP

76939-46-3sc-201564
sc-201564A
10 mg
50 mg
$97.00
$224.00
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8-Bromo-cAMP ist ein cAMP-Analogon, das die PKA aktiviert. Die PKA-Aktivierung kann zur Phosphorylierung von Cochlea-Proteinen führen, wodurch die funktionelle Aktivität von β-Tectorin in der Tektorialmembran verstärkt wird.

Zaprinast (M&B 22948)

37762-06-4sc-201206
sc-201206A
25 mg
100 mg
$103.00
$245.00
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Zaprinast hemmt Phosphodiesterasen, insbesondere PDE5, was zu erhöhten cGMP-Spiegeln und PKG-Aktivierung führt. PKG-vermittelte Phosphorylierungsereignisse in der Cochlea können die Aktivität von β-Tectorin und seine Rolle bei der Hörfunktion verstärken.

A23187

52665-69-7sc-3591
sc-3591B
sc-3591A
sc-3591C
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
$54.00
$128.00
$199.00
$311.00
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A23187 ist ein Calcium-Ionophor, das den intrazellulären Calciumspiegel erhöht und möglicherweise calciumempfindliche Signalwege auslöst, die die strukturelle Stabilität und Funktion von β-Tectorin in der Tektorialmembran verbessern könnten.