HROB, auch bekannt als Chromosom 17 Open Reading Frame 53 (C17orf53), ist ein relativ neues Protein, dessen funktionelle Rolle innerhalb der Zelle derzeit untersucht wird. Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass HROB eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der zellulären Struktur und Integrität spielen könnte, insbesondere durch Interaktionen mit Komponenten des Zytoskeletts. Obwohl das gesamte Spektrum der Funktionen von HROB noch nicht vollständig geklärt ist, deuten erste Studien darauf hin, dass es an Prozessen wie der Zellteilung und der Aufrechterhaltung der Chromosomenstabilität beteiligt sein könnte. Dies deutet auf eine mögliche Rolle bei der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen mitotischen Progression und genomischen Integrität hin, die für eine normale Zellfunktion und die Verhinderung onkogener Transformationen entscheidend sind. Die Beteiligung von HROB an solch grundlegenden zellulären Prozessen unterstreicht seine potenzielle Bedeutung für die Zellbiologie und Krankheitsmechanismen, insbesondere in Kontexten, in denen die Zellarchitektur und die Zellteilung gestört sind.
Die Aktivierung von HROB scheint von mehreren zellulären Signalen und Regulierungsmechanismen abhängig zu sein, die dafür sorgen, dass seine Funktion angemessen auf die zellulären Bedürfnisse und Umweltreize abgestimmt ist. Die Regulierung auf Transkriptionsebene ist wahrscheinlich ein primärer Mechanismus, bei dem die Genexpression durch Faktoren wie Zellzyklus und Stresssignale beeinflusst werden kann. Dies deutet darauf hin, dass die Expression von HROB streng kontrolliert wird, um die zellulären Anforderungen während bestimmter Phasen des Zellzyklus oder als Reaktion auf zellulären Stress zu erfüllen. Darüber hinaus könnten posttranslationale Modifikationen eine entscheidende Rolle bei der Modulation der Aktivität und Stabilität von HROB spielen, wie dies bei Proteinen, die an der Kontrolle des Zellzyklus und der Strukturerhaltung beteiligt sind, üblich ist. So könnte beispielsweise die Phosphorylierung seine Interaktion mit anderen Proteinen oder seine Aktivität in verschiedenen Stadien des Zellzyklus regulieren. Darüber hinaus könnten Lokalisierungssignale innerhalb der HROB-Proteinsequenz das Protein in bestimmte zelluläre Kompartimente wie den Zellkern oder das Zytoskelett leiten, wo es seine Funktionen ausübt. Diese Regulierungsebenen verdeutlichen die Komplexität der Rolle von HROB in der Zelle und die ausgeklügelten Kontrollmechanismen, die seine Aktivität modulieren, um die Gesundheit und Stabilität der Zelle zu erhalten.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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VE 821 | 1232410-49-9 | sc-475878 | 10 mg | $360.00 | ||
Hemmt ATR, was zu nicht reparierten DNA-Schäden führt, die die Rekrutierung und Aktivität von HROB in der Zelle erhöhen können. | ||||||
ATM Kinase Inhibitor | 587871-26-9 | sc-202963 | 2 mg | $108.00 | 28 | |
Es hemmt ATM, wodurch mehr DNA-Läsionen entstehen, die anschließend HROB aktivieren können. | ||||||
Olaparib | 763113-22-0 | sc-302017 sc-302017A sc-302017B | 250 mg 500 mg 1 g | $206.00 $299.00 $485.00 | 10 | |
PARP-Inhibitor, der zu DNA-Doppelstrangbrüchen und damit zur Aktivierung von HROB führen kann. | ||||||
Etoposide (VP-16) | 33419-42-0 | sc-3512B sc-3512 sc-3512A | 10 mg 100 mg 500 mg | $32.00 $170.00 $385.00 | 63 | |
Verursacht DNA-Schäden durch Hemmung der Topoisomerase II, so dass HROB für Reparaturmechanismen benötigt wird. | ||||||
Bleomycin Sulfate | 9041-93-4 | sc-200134 sc-200134A sc-200134B sc-200134C | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg | $206.00 $612.00 $1020.00 $2856.00 | 38 | |
Verursacht DNA-Schäden und aktiviert Wege, die HROB für die DNA-Reparatur benötigen können. | ||||||
Hydroxyurea | 127-07-1 | sc-29061 sc-29061A | 5 g 25 g | $76.00 $255.00 | 18 | |
Induziert Replikationsstress und schafft ein zelluläres Umfeld, das die Rolle von HROB erforderlich machen kann. | ||||||
Aphidicolin | 38966-21-1 | sc-201535 sc-201535A sc-201535B | 1 mg 5 mg 25 mg | $82.00 $300.00 $1082.00 | 30 | |
Blockiert die DNA-Polymerase und führt zum Stillstand der Replikationsgabel, so dass HROB für die anschließende Reparatur erforderlich ist. | ||||||
DNA-PK Inhibitor II | 154447-35-5 | sc-202143 sc-202143A | 10 mg 50 mg | $155.00 $660.00 | 6 | |
Hemmt die DNA-PK, wodurch die DNA-Reparatur weniger effizient wird und die Beteiligung von HROB möglicherweise erhöht wird. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Verursacht DNA-Schäden durch Einbau in die DNA, was die Rolle von HROB bei der Reparatur erforderlich macht. | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Hemmt PI3K-ähnliche Kinasen einschließlich DNA-PK, was möglicherweise zur Aktivierung von HROB für die DNA-Reparatur führt. |