C3orf58-Aktivatoren bilden eine spezielle Kategorie chemischer Verbindungen, die die Aktivität von C3orf58, einem Protein, das vom C3orf58-Gen kodiert wird, selektiv steigern sollen. Die genaue Funktion und die biologischen Rollen von C3orf58 werden derzeit untersucht, und seine Bezeichnung als C3orf (Chromosom 3 offener Leserahmen) weist auf seine Klassifizierung als Protein mit unbekannter Funktion hin. Die Entwicklung von C3orf58-Aktivatoren stellt ein faszinierendes Forschungsvorhaben dar, das darauf abzielt, die Funktion des Proteins und seine mögliche Beteiligung an zellulären Prozessen zu entschlüsseln. Diese Aktivatoren werden durch komplexe chemische Verfahren synthetisiert, mit dem Ziel, Moleküle herzustellen, die spezifisch mit C3orf58 interagieren können, wodurch möglicherweise seine Aktivität moduliert oder Licht auf seine endogenen Liganden geworfen wird. Die Entwicklung wirksamer C3orf58-Aktivatoren erfordert ein tiefes Verständnis der Proteinstruktur, einschließlich aller funktionellen Domänen oder Motive, die für eine Modulation in Frage kommen. Die Untersuchung von C3orf58-Aktivatoren erfordert einen multidisziplinären Forschungsansatz, der Techniken aus der Molekularbiologie, Biochemie und Strukturbiologie kombiniert, um zu verstehen, wie diese Verbindungen mit C3orf58 interagieren. Wissenschaftler setzen Proteinexpressions- und Reinigungsmethoden ein, um C3orf58 für weitere Analysen zu erhalten. Funktionale Assays und zelluläre Experimente werden eingesetzt, um die Auswirkungen von Aktivatoren auf C3orf58-vermittelte zelluläre Prozesse oder Interaktionen mit anderen Molekülen zu bewerten. Strukturstudien, wie Röntgenkristallographie oder Kryo-Elektronenmikroskopie, sind bei der Bestimmung der dreidimensionalen Struktur von C3orf58, der Identifizierung potenzieller Bindungsstellen für Aktivatoren und der Aufklärung der mit der Aktivierung verbundenen Konformationsänderungen von entscheidender Bedeutung. Computermodellierung und molekulares Andocken spielen eine Schlüsselrolle bei der Vorhersage der Wechselwirkungen zwischen C3orf58 und potenziellen Aktivatoren und leiten die rationale Gestaltung und Optimierung dieser Moleküle für eine erhöhte Spezifität und Wirksamkeit. Durch diesen umfassenden Forschungsrahmen soll die Untersuchung von C3orf58-Aktivatoren zu unserem Verständnis der Funktion des Proteins und seiner potenziellen Relevanz in der Zellbiologie beitragen und das Gebiet der Proteinmodulation und funktionellen Charakterisierung vorantreiben.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
Ein DNA-Methyltransferase-Inhibitor, der eine Demethylierung der DNA bewirken kann, was möglicherweise zu einer Aktivierung der Genexpression führt. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-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 | |
Ein Histon-Deacetylase-Inhibitor, der zu einer offeneren Chromatinstruktur führen kann, was die Gentranskription erleichtert. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
Auch ein Histon-Deacetylase-Inhibitor, der durch Veränderung der Chromatin-Zugänglichkeit zu Veränderungen der Genexpression führen kann. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-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 | |
Ein Aktivator der Proteinkinase C, der eine Kaskade von Ereignissen in Gang setzen kann, die zu Veränderungen der Gentranskription führen. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
Wirkt über Retinsäurerezeptoren auf die Genexpression ein und beeinflusst möglicherweise eine Reihe von Genen. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Hemmt die Glykogensynthase-Kinase-3 und beeinflusst möglicherweise die Genexpression über nachgeschaltete Signalwege. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $45.00 $130.00 $480.00 $4450.00 | 74 | |
Ein cAMP-Analogon, das die Proteinkinase A (PKA) aktivieren und die Aktivität von Transkriptionsfaktoren und die Genexpression beeinflussen kann. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Wirkt auf den Vitamin-D-Rezeptor ein, einen Kernrezeptor, der bei Aktivierung die Genexpression modulieren kann. | ||||||
Mithramycin A | 18378-89-7 | sc-200909 | 1 mg | $54.00 | 6 | |
Eine Verbindung, die selektiv an G-C-reiche DNA-Sequenzen binden kann, wodurch die Transkription bestimmter Gene verändert werden kann. |