CPSF2 (Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor 2) spielt eine zentrale Rolle bei der posttranskriptionellen Modifikation von prä-mRNA in eukaryontischen Zellen. Er ist eine Schlüsselkomponente der Spaltungs- und Polyadenylierungsmaschinerie, die die Reifung der Boten-RNA erleichtert, ein wesentlicher Schritt bei der Umwandlung der genetischen Information von der DNA in funktionelle Proteine. CPSF2 ist Teil eines größeren Komplexes, der das Polyadenylierungssignal in der naszierenden prä-mRNA erkennt und die Spaltung katalysiert, die für das Anhängen des Poly(A)-Schwanzes erforderlich ist. Die Regulierung der CPSF2-Expression ist daher eng mit der Regulierung der Genexpression im Allgemeinen verbunden und wirkt sich auf eine breite Palette von zellulären Prozessen und Funktionen aus. In Anbetracht dieser regulatorischen Rolle ist die CPSF2-Expression innerhalb der Zelle fein abgestimmt, aber es wurden bestimmte chemische Verbindungen identifiziert, die die Expression potenziell hochregulieren und die gesamte Genexpressionslandschaft beeinflussen können.
Bei der Erforschung der Modulation der CPSF2-Expression wurden verschiedene nicht-peptidische chemische Verbindungen identifiziert, die als Aktivatoren der CPSF2-Expression dienen könnten. So ist beispielsweise bekannt, dass Forskolin den intrazellulären cAMP-Spiegel erhöht, was zur Aktivierung von PKA und zur anschließenden Hochregulierung von Transkriptionsfaktoren führen kann, die die CPSF2-Transkription verstärken können. In ähnlicher Weise hat sich gezeigt, dass Retinsäure durch Bindung an ihre Kernrezeptoren die Transkription von Genen durch Retinsäure-Reaktionselemente stimuliert. Andere chemische Aktivatoren wie Dexamethason und Trichostatin A, ein Glukokortikoid bzw. ein Histondeacetylase-Inhibitor, sind dafür bekannt, dass sie die Genexpression hochregulieren, indem sie die Bindung von Transkriptionsfaktoren an Glukokortikoid-Reaktionselemente fördern und die Chromatinstruktur so verändern, dass die Transkriptionsmaschinerie Zugang zu bestimmten Genen erhält. Selbst bei kleinen Molekülen wie Natriumbutyrat und Epigallocatechingallat wurde beobachtet, dass sie die Expression einer Reihe von Genen, möglicherweise auch von CPSF2, über Mechanismen beeinflussen, die eine Histonmodifikation und die Aktivierung zellulärer Signalwege beinhalten. Diese und andere Verbindungen sind Gegenstand laufender Forschungsarbeiten, um die komplexen regulatorischen Netzwerke, die die Genexpression durch Proteine wie CPSF2 steuern, besser zu verstehen.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 kann das intrazelluläre cAMP erhöhen, das möglicherweise die Proteinkinase A (PKA) aktiviert und anschließend Transkriptionsfaktoren hochreguliert, die die Transkription des CPSF2-Gens steigern. | ||||||
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 hat die Fähigkeit, an Retinoidrezeptoren zu binden, die sich dimerisieren und an DNA-Reaktionselemente binden können, was möglicherweise die Transkription des CPSF2-Gens stimuliert. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Als Glukokortikoid könnte Dexamethason an Glukokortikoidrezeptoren binden, was zur Aktivierung von Glukokortikoidreaktionselementen und zur Hochregulierung des CPSF2-Gens führt. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Diese Verbindung hemmt die DNA-Methyltransferase, was zu einer DNA-Demethylierung führt, die die transkriptionelle Unterdrückung aufheben und die Transkription des CPSF2-Gens stimulieren kann. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
β-Estradiol kann Östrogenrezeptoren binden, was zur Rekrutierung von Transkriptionsfaktoren an Östrogenreaktionselementen führt, die die CPSF2-Genexpression induzieren können. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid kann die Glykogensynthase-Kinase 3 (GSK-3) hemmen, was zu einer Aktivierung der Wnt-Signalübertragung und einer möglichen Hochregulierung der Gentranskription einschließlich CPSF2 führt. | ||||||
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 | 19 | |
Die Hemmung der Histon-Deacetylase durch Natriumbutyrat kann zu einer Hyperacetylierung von Histonen führen, was die Transkriptionsaktivierung verstärkt und möglicherweise die Expression des CPSF2-Gens hochreguliert. | ||||||
(−)-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 | |
Dieses Polyphenol kann mehrere Signalwege aktivieren, darunter auch solche, an denen der Nuklearfaktor KappaB (NF-κB) beteiligt ist, was die Transkription des CPSF2-Gens stimulieren 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 | |
Es hat sich gezeigt, dass Curcumin Transkriptionsfaktoren wie NF-κB aktiviert und Proteinkinasen aktiviert, was zu einer Hochregulierung des CPSF2-Gens führen könnte. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Resveratrol könnte den Sirtuin-Signalweg aktivieren, was zur Deacetylierung von Transkriptionsfaktoren oder Cofaktoren führt, die an der Hochregulierung der CPSF2-Genexpression beteiligt sind. |