CNIH3-Aktivatoren sind eine Klasse chemischer Verbindungen, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, die Expression, Funktion oder Aktivität des CNIH3-Proteins, das zur Cornichon-Familie der AMPA-Rezeptor-Hilfsproteine gehört, hochzuregulieren oder zu verstärken. Diese Aktivatoren können über verschiedene molekulare Mechanismen wirken und die transkriptionelle, posttranskriptionelle oder posttranslationale Regulation des CNIH3-Gens oder -Proteins beeinflussen. Die Modulation von CNIH3 durch diese Aktivatoren könnte eine direkte Interaktion mit der Promotorregion des Gens, epigenetische Modifikationen, eine Stabilisierung der mRNA oder eine Verbesserung der Stabilität oder Effizienz des Proteins in der zellulären Umgebung beinhalten. Die chemischen Strukturen dieser Aktivatoren können vielfältig sein und kleine organische Moleküle, Lipide oder andere biologisch aktive Substanzen umfassen, die in der Lage sind, Zellmembranen zu überwinden oder intrazelluläre Signalwege zu verändern, die mit der Regulierung von CNIH3 in Verbindung stehen.
Im biochemischen Kontext könnten CNIH3-Aktivatoren auch die Wechselwirkungen zwischen dem CNIH3-Protein und anderen molekularen Partnern innerhalb der Zelle beeinflussen, was sich auf die Dynamik des AMPA-Rezeptor-Transports zur Zellmembran oder auf ihre funktionellen Eigenschaften an Synapsen auswirken kann. Beispielsweise könnten einige Aktivatoren an allosterische Stellen des CNIH3-Proteins binden, was zu einer Konformationsänderung führt, die eine erhöhte Aktivität oder Expression zur Folge hat. Andere Verbindungen könnten die zelluläre Umgebung oder Signalkaskaden modulieren, was zu einer Hochregulierung der CNIH3-Expression oder -Aktivität führt. Die Spezifität und Selektivität dieser Aktivatoren für das CNIH3-Protein sind entscheidend für ihre Einordnung in diese Gruppe, da sie durch ihre einzigartige Interaktion mit CNIH3 und nicht durch eine breitere Wirkung auf andere Proteine oder Rezeptoren definiert sind. Die Untersuchung von CNIH3-Aktivatoren umfasst ein breites Spektrum von Disziplinen, darunter Molekularbiologie, Biochemie und Pharmakologie, und konzentriert sich auf das Verständnis der grundlegenden Mechanismen, durch die diese Verbindungen auf zellulärer und molekularer Ebene wirken.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 | |
Retinsäure reguliert die Gentranskription und könnte die Expression von CNIH3 als Teil der neuronalen Differenzierungsprozesse hochregulieren. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
Forskolin aktiviert die cAMP-Signalübertragung, was die CNIH3-Transkription durch das cAMP-Response-Element-Bindungsprotein (CREB) verstärken könnte. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Vitamin D3 moduliert die Genexpression über seinen Rezeptor, was zu einer Hochregulierung von CNIH3 in bestimmten Nervengeweben führen könnte. | ||||||
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 | |
Als Histon-Deacetylase-Inhibitor kann Trichostatin A CNIH3 hochregulieren, indem es die Zugänglichkeit des Chromatins für die Transkriptionsmaschinerie erhöht. | ||||||
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 | |
Dieser DNA-Methyltransferase-Inhibitor kann die CNIH3-Expression induzieren, indem er DNA-Regionen in der Nähe des CNIH3-Gens demethyliert und so die Transkription verstärkt. | ||||||
Kainic acid | 487-79-6 | sc-200454 sc-200454A sc-200454B sc-200454C sc-200454D | 5 mg 25 mg 100 mg 1 g 5 g | $85.00 $370.00 $1350.00 $7650.00 $24480.00 | 12 | |
Kaininsäure könnte als Glutamatrezeptor-Agonist indirekt CNIH3 hochregulieren, indem sie die neuronale Aktivität und die damit verbundene Genexpression stimuliert. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Diese Verbindung, die dafür bekannt ist, dass sie verschiedene zelluläre Signalwege moduliert, könnte möglicherweise die CNIH3-Expression durch epigenetische Mechanismen beeinflussen. | ||||||
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 | |
Sulforaphan könnte Transkriptionsfaktoren wie Nrf2 aktivieren, was zu einer verstärkten Expression von Genen, darunter möglicherweise CNIH3, führen könnte. | ||||||
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 | |
Curcumin kann die Aktivität von Transkriptionsfaktoren modulieren, was zu einer Hochregulierung der CNIH3-Expression in Nervenzellen führen kann. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithium beeinflusst mehrere Signalwege, zu denen auch die Hochregulierung von Genen wie CNIH3 als Teil seiner Auswirkungen auf die neuronale Plastizität gehören kann. |