Date published: 2025-10-10

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C1orf158_1700012P22Rik Aktivatoren

Gängige C1orf158_1700012P22Rik Activators sind unter underem (-)-Epigallocatechin Gallate CAS 989-51-5, Genistein CAS 446-72-0, D,L-Sulforaphane CAS 4478-93-7, Curcumin CAS 458-37-7 und Sodium arsenite, 0.1N Stundardized Solution CAS 7784-46-5.

C1orf158_1700012P22Rik-Aktivatoren stellen eine Klasse chemischer Verbindungen dar, die aufgrund ihrer Fähigkeit, die Aktivität der Gene C1orf158 und 1700012P22Rik zu modulieren, identifiziert wurden und deren Genomregionen sich häufig überschneiden. Diese Gene kodieren für Proteine, deren genaue Funktionen in der Molekularbiologie noch nicht geklärt sind. Aktivatoren von C1orf158_1700012P22Rik sind Moleküle, die in der Lage sind, die Expression dieser Gene zu steigern oder ihre biologische Aktivität in den Zellen zu verstärken. Diese Verbindungen sind wichtige Werkzeuge für Forscher, die die biologische Bedeutung von C1orf158 und 1700012P22Rik und ihre mögliche Beteiligung an verschiedenen zellulären Funktionen entschlüsseln wollen.

Die spezifischen Mechanismen, durch die C1orf158_1700012P22Rik-Aktivatoren ihre Wirkung entfalten, sind noch Gegenstand aktiver wissenschaftlicher Untersuchungen. Diese Moleküle können auf der Transkriptions- oder Posttranskriptionsebene wirken und möglicherweise die Produktion von C1orf158- und 1700012P22Rik-Proteinen beeinflussen oder ihre Interaktionen mit anderen Zellkomponenten verändern. Durch die Manipulation der Aktivität dieser Gene wollen die Forscher ihre biologische Rolle entschlüsseln, die eine Beteiligung an zellulären Signalwegen, molekularen Pfaden oder zellulären Reaktionen auf interne oder externe Reize umfassen kann. Die Untersuchung von C1orf158_1700012P22Rik-Aktivatoren hat das Potenzial, Licht in die molekularen Wege und zellulären Prozesse zu bringen, die von diesen Genen gesteuert werden, und dadurch unser Verständnis ihrer Bedeutung für die normale Zellphysiologie zu verbessern und möglicherweise zu neuen Erkenntnissen in Bereichen wie Molekularbiologie und Genetik zu führen.

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(−)-Epigallocatechin Gallate

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EGCG, eine Verbindung in grünem Tee, kann die Genexpression über epigenetische Veränderungen und antioxidative Aktivität beeinflussen.

Genistein

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(1)

Genistein, ein Isoflavon aus Soja, interagiert mit Östrogenrezeptoren und kann die Genexpression modulieren.

D,L-Sulforaphane

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Das in Kreuzblütlern enthaltene Sulforaphan beeinflusst die Genexpression durch Aktivierung des Nrf2-Signalwegs.

Curcumin

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Curcumin, ein Polyphenol in Kurkuma, kann die Genexpression über seine Wirkung auf NF-κB und andere Signalwege beeinflussen.

Sodium arsenite, 0.1N Standardized Solution

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500 ml
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Natriumarsenit kann die Genexpression durch Stressreaktionswege und epigenetische Veränderungen beeinflussen.

(±)-Methyl Jasmonate

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Als pflanzliches Stresshormon kann Methyljasmonat die Genexpression als Teil der Stressreaktion modulieren.

Ellagic Acid, Dihydrate

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Ellagsäure, ein in Früchten und Nüssen enthaltenes Polyphenol, kann die Genexpression durch antioxidative Eigenschaften verändern.

Indole-3-carbinol

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Es ist in Kreuzblütengemüse enthalten und kann die Genexpression modulieren, indem es den Östrogenstoffwechsel beeinflusst.

Kaempferol

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Dieses Flavonoid kann die Genexpression durch seine Rolle als Antioxidans und Signalmolekül beeinflussen.

Quercetin

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Quercetin, ein Flavonoid mit antioxidativen Eigenschaften, kann die Genexpression über verschiedene Wege modulieren.