CCDC12-Aktivatoren beziehen sich auf eine Klasse von Wirkstoffen, die speziell entwickelt wurden, um die Aktivität oder Expression von Coiled-Coil Domain Containing 12 (CCDC12) zu verstärken, einem Protein, das zwar nicht umfassend charakterisiert ist, von dem aber angenommen wird, dass es eine Rolle bei zellulären Prozessen spielt, die durch seine Coiled-Coil-Domäne vermittelt werden. Proteine mit Coiled-Coil-Domänen sind in der Regel an einer Reihe zellulärer Funktionen beteiligt, unter anderem an der molekularen Gerüstbildung, dem Vesikeltransport und dem Aufbau von Proteinkomplexen. Da diese Domänen bei der Vermittlung von Protein-Protein-Interaktionen allgegenwärtig sind, könnten CCDC12 und seine Aktivatoren möglicherweise verschiedene Aspekte der Zellorganisation und der Signalwege beeinflussen. Die chemischen Strukturen der CCDC12-Aktivatoren können ein breites Spektrum umfassen, von kleinen organischen Molekülen bis hin zu größeren, komplexeren Einheiten, die jeweils selektiv mit CCDC12 interagieren, um dessen Funktion zu modulieren. Diese Wechselwirkungen könnten die Stabilität des Proteins erhöhen, seine Lokalisierung in bestimmten zellulären Kompartimenten erleichtern oder seine Interaktion mit anderen zellulären Komponenten verstärken und so die nachgeschalteten zellulären Prozesse beeinflussen, an denen CCDC12 beteiligt ist.
Die Untersuchung von CCDC12-Aktivatoren umfasst eine Mischung aus molekularbiologischen, biochemischen und zellbiologischen Techniken, um die Mechanismen zu entschlüsseln, durch die diese Verbindungen die CCDC12-Funktion beeinflussen. Ziel dieser Forschung ist es, die Rolle von CCDC12 in der Zelle zu klären, einschließlich seiner möglichen Beteiligung an der Regulierung der Genexpression, der Signaltransduktionswege oder der Dynamik des Zytoskeletts. Die Studien können den Einsatz von Überexpressions- und Knockdown-Modellen umfassen, um die biologischen Folgen einer veränderten CCDC12-Aktivität zu bestimmen, sowie Protein-Protein-Interaktions-Assays, um die mit CCDC12 assoziierten molekularen Partner und Netzwerke zu kartieren, und bildgebende Verfahren, um Veränderungen in der zellulären Architektur oder den Lokalisierungsmustern als Reaktion auf die CCDC12-Aktivierung sichtbar zu machen. Durch solche umfassenden Analysen versucht die wissenschaftliche Gemeinschaft, das Funktionsrepertoire von CCDC12 aufzudecken und dadurch unser Verständnis von Coiled-Coil-Domain-haltigen Proteinen und deren Beitrag zur zellulären Homöostase und Funktion zu verbessern.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Moduliert möglicherweise die Genexpression durch Sirtuin-Aktivierung und beeinflusst so die zellulären Stressreaktionen und Langlebigkeitswege. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
Kann Transkriptionsfaktoren wie NF-κB beeinflussen, wodurch sich die Expression verschiedener Gene verändern kann. | ||||||
Spironolactone | 52-01-7 | sc-204294 | 50 mg | $107.00 | 3 | |
Wirkt auf Mineralocorticoidrezeptoren und kann die Gentranskription in einer kontextabhängigen Weise beeinflussen. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
Als Phytoöstrogen kann es sich an Östrogenrezeptoren binden und könnte die Expression von Östrogen-abhängigen Genen modulieren. | ||||||
Bisphenol A | 80-05-7 | sc-391751 sc-391751A | 100 mg 10 g | $300.00 $490.00 | 5 | |
Es ist bekannt, dass es mit Östrogenrezeptoren interagiert, was sich hypothetisch auf die Genexpressionsmuster auswirken könnte. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
Kann die Genexpression durch die Aktivierung von Nrf2 und die Modulation antioxidativer Stressreaktionswege beeinflussen. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 18 | |
Als kurzkettige Fettsäure und HDAC-Inhibitor kann es die Genexpression durch Beeinflussung der Chromatinstruktur verändern. | ||||||
Rosiglitazone | 122320-73-4 | sc-202795 sc-202795A sc-202795C sc-202795D sc-202795B | 25 mg 100 mg 500 mg 1 g 5 g | $118.00 $320.00 $622.00 $928.00 $1234.00 | 38 | |
Ein PPARγ-Agonist, der die Expression von Genen regulieren kann, die am Stoffwechsel und der Adipogenese beteiligt sind. | ||||||
Arsenic(III) oxide | 1327-53-3 | sc-210837 sc-210837A | 250 g 1 kg | $87.00 $224.00 | ||
Es ist bekannt, dass sie die Genexpression und die Signaltransduktionswege durch oxidativen Stress und andere Mechanismen beeinflussen. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Kann sich auf den Wnt-Signalweg auswirken und die Genexpression beeinflussen, unabhängig von den ausgeschlossenen Proteinen. |