Date published: 2025-10-11

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C19orf21 Aktivatoren

Gängige C19orf21 Activators sind unter underem Latrunculin A, Latrunculia magnifica CAS 76343-93-6, Cytochalasin D CAS 22144-77-0, Jasplakinolide CAS 102396-24-7, Nocodazole CAS 31430-18-9 und Vinblastine CAS 865-21-4.

MISP-Aktivatoren beeinflussen in erster Linie die komplizierte zelluläre Maschinerie, die mit der Aktindynamik und der Positionierung der mitotischen Spindel verbunden ist. Angesichts der wichtigen Rolle von MISP als Aktinbindungsprotein kann jede Veränderung oder Belastung der Aktinstruktur und -dynamik die Bedeutung von MISP in der Zelle verstärken. Chemikalien wie Latrunculin A, Cytochalasin D und Jasplakinolid modulieren die Aktinpolymerisation und Filamentstabilität deutlich. Indem sie entweder die Polymerisation behindern oder die Filamente stabilisieren, stellen diese Chemikalien eine kompensatorische Anforderung an die Zelle, was die Rolle von Aktinbindungsproteinen wie MISP unterstreicht. In dem Maße, in dem das Gleichgewicht der Aktindynamik gestört wird, wird die Funktion von MISP immer wichtiger für die Bestimmung der richtigen Zellmorphologie und die genaue Ausrichtung der mitotischen Spindel.

Andererseits zielen Chemikalien wie Nocodazol, Vinblastin, Colchicin und Taxol auf das Mikrotubuli-Netzwerk, die Kernstruktur der mitotischen Spindel. Durch die Hemmung der Mikrotubuli-Polymerisation, die Stabilisierung der Mikrotubuli oder die Beeinflussung der Spindelbildung werfen diese Chemikalien ein Licht auf die komplizierte Orchestrierung der mitotischen Progression und der Spindeldynamik. Wenn diese Dynamik moduliert wird, werden Proteine wie MISP, die für die Spindelpositionierung verantwortlich sind, für den erfolgreichen Abschluss der Mitose entscheidend. Darüber hinaus unterstreichen Chemikalien wie Roscovitin, die das Fortschreiten des Zellzyklus beeinflussen, die Bedeutung einer korrekten Spindelpositionierung und verstärken die wesentliche Funktion von MISP im Zellteilungsprozess.

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Latrunculin A, Latrunculia magnifica

76343-93-6sc-202691
sc-202691B
100 µg
500 µg
$260.00
$799.00
36
(2)

Latrunculin A bindet Aktinmonomere und verhindert deren Polymerisation. Bei einer verminderten Aktinpolymerisation können Zellen dies durch die Modulation von Aktin-Bündelungsproteinen ausgleichen, was möglicherweise die Rolle von MISP bei der Bestimmung der Zellmorphologie unterstreicht.

Cytochalasin D

22144-77-0sc-201442
sc-201442A
1 mg
5 mg
$145.00
$442.00
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Cytochalasin D bindet sich an die Enden der Aktinfilamente und blockiert deren Verlängerung. Diese Veränderung der Aktindynamik kann den Bedarf an Aktin-Bündelungsproteinen wie MISP für eine korrekte Zellmorphologie und Spindelpositionierung erhöhen.

Jasplakinolide

102396-24-7sc-202191
sc-202191A
50 µg
100 µg
$180.00
$299.00
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Jasplakinolid fördert die Aktinpolymerisation und stabilisiert Aktinfilamente. Eine verstärkte Aktindynamik kann indirekt den Bedarf an Aktin-Bündelungsproteinen wie MISP erhöhen, was wiederum dazu beitragen kann, die korrekte Positionierung der mitotischen Spindel aufrechtzuerhalten.

Nocodazole

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sc-3518
sc-3518C
sc-3518A
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
$58.00
$83.00
$140.00
$242.00
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Nocodazol stört die Mikrotubuli-Dynamik und beeinflusst die Bildung der mitotischen Spindel. Eine Störung der Spindelbildung kann die Bedeutung von MISP für die Gewährleistung einer korrekten Spindelpositionierung und -ausrichtung während der Mitose hervorheben.

Vinblastine

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10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
$100.00
$230.00
$450.00
$1715.00
$2900.00
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Vinblastin bindet Tubulin und hemmt so die Mikrotubuli-Polymerisation. Durch die Beeinflussung der Spindeldynamik könnte die Rolle von MISP bei der Positionierung der mitotischen Spindel für zelluläre Teilungsprozesse immer wichtiger werden.

Colchicine

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1 g
5 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
$98.00
$315.00
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Colchicin bindet Tubulin, hemmt dessen Polymerisation und beeinflusst die Bildung der mitotischen Spindel. Dies unterstreicht die Bedeutung von Proteinen wie MISP, die für die richtige Ausrichtung und Positionierung der Spindel während der Zellteilung sorgen.

Taxol

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1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
$40.00
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Taxol stabilisiert Mikrotubuli und verhindert deren Depolymerisation. Eine erhöhte Mikrotubuli-Stabilität kann die Rolle von MISP bei der korrekten Positionierung der mitotischen Spindel verstärken, insbesondere während des Metaphase-Anaphase-Übergangs der Mitose.

S-Trityl-L-cysteine

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1 g
5 g
$31.00
$65.00
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Als Inhibitor des mitotischen Kinesins Eg5 beeinflusst es die Spindelpol-Trennung. Solche Störungen in der Spindeldynamik können die Bedeutung von Proteinen wie MISP für die Aufrechterhaltung der korrekten Spindelpositionierung während des mitotischen Fortschritts erhöhen.

Monastrol

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1 mg
5 mg
$120.00
$233.00
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Monastrol ist ein spezifischer Inhibitor des mitotischen Kinesins Eg5, das die Spindelbildung beeinflusst. Wenn die Spindeldynamik verändert wird, kann die regulatorische Rolle von MISP bei der Sicherstellung der korrekten Spindelpositionierung verstärkt werden.

Azathioprine

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500 mg
1 g
2 g
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10 g
$199.00
$173.00
$342.00
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Azathioprin beeinflusst die Purinsynthese und damit die DNA-Replikation und den Zellzyklus. Durch die Veränderung der Zellzyklusdynamik kann der Bedarf an Proteinen wie MISP, die die Spindelorientierung während der Mitose sicherstellen, erhöht werden.