C5orf4, auch bekannt als FAXDC2 (Fatty Acid Hydroxylase Domain Containing 2), ist ein Protein, das durch das C5orf4-Gen in Homo sapiens kodiert wird. Dieses Protein gehört zu einer breiteren Familie von Fettsäurehydroxylasen, die an der Modifizierung von Fettsäuren beteiligt sind, einem Prozess, der für verschiedene biologische Funktionen wie die Zusammensetzung von Membranphospholipiden, die Produktion von Lipidmolekülen als Signalstoffe und die Modulation von Entzündungsreaktionen entscheidend ist. Die spezifische biochemische Funktion von C5orf4 innerhalb dieser Familie deutet auf seine Rolle bei der Hydroxylierung von Fettsäuren hin, auch wenn das gesamte Spektrum seiner Substrate und physiologischen Aufgaben noch nicht vollständig geklärt ist. Angesichts seiner Kategorisierung trägt C5orf4 wahrscheinlich zu den zellulären Mechanismen bei, die die Lipidhomöostase aufrechterhalten, und ist an den komplexen Lipidsignalnetzwerken beteiligt, die zelluläre Prozesse wie Proliferation, Differenzierung und Reaktion auf Stress regulieren.
Es wird vermutet, dass die Aktivierung von C5orf4, wie auch die anderer am Lipidstoffwechsel beteiligter Enzyme, durch den zellulären Bedarf an hydroxylierten Fettsäuren, die als Signalmoleküle oder strukturelle Komponenten für die Aufrechterhaltung der zellulären Integrität und Funktion dienen können, streng reguliert wird. Diese Regulierung könnte durch verschiedene Mechanismen vermittelt werden, einschließlich der Transkriptionskontrolle als Reaktion auf Veränderungen in der zellulären Lipidzusammensetzung oder das Vorhandensein spezifischer Fettsäuren, die als Substrate oder Cofaktoren dienen können. Darüber hinaus könnten posttranslationale Modifikationen des C5orf4-Proteins, wie z. B. Phosphorylierung oder Ubiquitinierung, seine enzymatische Aktivität, Stabilität oder Interaktion mit anderen Proteinen, die an Lipidstoffwechselwegen beteiligt sind, modulieren. Die genauen Mechanismen der C5orf4-Aktivierung sind wahrscheinlich komplex und in die umfassenderen regulatorischen Netzwerke integriert, die den zellulären Stoffwechsel steuern, und spiegeln die komplizierten Kontrollsysteme wider, die die Lipidsynthese, -modifikation und -degradation als Reaktion auf interne und externe Anreize ausgleichen. Das Verständnis der Aktivierung und Funktion von C5orf4 wird zu unserem Wissen über den Fettsäurestoffwechsel und seine Auswirkungen auf Gesundheit und Krankheit beitragen, insbesondere in Zusammenhängen, in denen Lipidmodifikationen eine entscheidende Rolle spielen.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
Ein Kalzium-Ionophor, von dem bekannt ist, dass er den intrazellulären Kalziumspiegel erhöht, was sich möglicherweise auf Proteine auswirkt, die durch die Kalzium-Signalübertragung moduliert werden. | ||||||
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 (PKC), der sich indirekt auf Proteine auswirken könnte, die durch PKC-vermittelte Phosphorylierung reguliert werden. | ||||||
Insulin Antikörper () | 11061-68-0 | sc-29062 sc-29062A sc-29062B | 100 mg 1 g 10 g | $153.00 $1224.00 $12239.00 | 82 | |
Ein wichtiger Regulator des Glukosestoffwechsels, der sich möglicherweise auf Proteine auswirkt, die an Stoffwechselwegen beteiligt sind. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
Ein Inhibitor von Protein-Tyrosin-Phosphatasen, der möglicherweise den Phosphorylierungsstatus von Proteinen beeinflusst. | ||||||
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 cAMP-abhängige Signalwege aktiviert und sich möglicherweise auf Proteine auswirkt, die durch diese Signalwege reguliert werden. | ||||||
Sodium nitroprusside dihydrate | 13755-38-9 | sc-203395 sc-203395A sc-203395B | 1 g 5 g 100 g | $42.00 $83.00 $155.00 | 7 | |
Stickoxid-Spender können Signalwege modulieren, an denen Stickoxid beteiligt ist, und damit möglicherweise auch verwandte Proteine beeinflussen. | ||||||
A23187 | 52665-69-7 | sc-3591 sc-3591B sc-3591A sc-3591C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $54.00 $128.00 $199.00 $311.00 | 23 | |
Ein weiterer Kalziumionophor, der das intrazelluläre Kalzium erhöht, was sich möglicherweise auf kalziumregulierte Proteine auswirkt. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
Ein Agens, das oxidativen Stress auslöst und möglicherweise die Proteine beeinflusst, die an der Reaktion auf oxidativen Stress beteiligt sind. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Beeinflusst die Aktivität der Glykogensynthase-Kinase 3 (GSK-3) und wirkt sich möglicherweise auf Proteine aus, die von GSK-3 reguliert werden. | ||||||
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 | |
Ist an der Regulierung der Genexpression beteiligt und wirkt sich möglicherweise auf Proteine aus, die durch Retinoid-Signalwege reguliert werden. |