Cereblon (CRBN) ist ein Protein, das in der Molekularbiologie aufgrund seiner Rolle als Substratrezeptor für einen E3-Ubiquitin-Ligase-Komplex von großem Interesse ist. Dabei handelt es sich um eine posttranslationale Modifikation, bei der Ubiquitinproteine an ein Substratprotein angehängt werden, um es für den Abbau durch das Proteasom zu markieren. Die normale Funktion von CRBN innerhalb der Zelle umfasst die Regulierung verschiedener biologischer Prozesse durch den kontrollierten Abbau seiner Substratproteine. Die Expression von CRBN selbst unterliegt zellulären Regulationsmechanismen, die von verschiedenen endogenen und exogenen Faktoren beeinflusst werden können. Die wissenschaftliche Erforschung der Wege und Moleküle, die das Expressionsniveau von CRBN modulieren können, wird fortgesetzt, da sein Vorhandensein und seine Menge in der Zelle erhebliche nachgeschaltete Auswirkungen auf die Zellfunktionen und die Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase haben können.
Die Forschung hat eine Reihe von chemischen Verbindungen identifiziert, die als Aktivatoren die Expression von Proteinen wie CRBN anregen können. Diese Aktivatoren wirken häufig, indem sie zelluläre Signalwege in Gang setzen, die auf die genetische Maschinerie einwirken und schließlich zur Hochregulierung der Transkription von Zielgenen führen. So können beispielsweise Wirkstoffe, die den intrazellulären cAMP-Spiegel erhöhen, wie Forskolin, zur Aktivierung der Proteinkinase A (PKA) und zur anschließenden Phosphorylierung von Transkriptionsfaktoren führen, die die Genexpression steuern. In ähnlicher Weise können Wirkstoffe, die Enzyme wie Histondeacetylasen oder DNA-Methyltransferasen hemmen, darunter Trichostatin A und 5-Azacytidin, das Chromatin in einen offeneren Zustand umgestalten, wodurch der Zugang der Transkriptionsfaktoren zur DNA gefördert und die Gentranskription verstärkt wird. Darüber hinaus können Moleküle wie Retinsäure, die als Liganden für Kernrezeptoren dienen, direkt an DNA-Reaktionselemente binden und die Genexpression stimulieren. Obwohl die genauen Mechanismen, durch die diese Verbindungen die CRBN hochregulieren können, komplex und nicht vollständig geklärt sind, sind sie für ihre Rolle im komplizierten Netz der zellulären Signalübertragung, die die Genexpression steuert, bekannt.
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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 ist dafür bekannt, die intrazellulären cAMP-Spiegel zu erhöhen, was die Transkription von Genen durch die Aktivierung des cAMP-Response-Element-Bindungs-Proteins (CREB) stimulieren kann, was möglicherweise zu einer Hochregulierung der CRBN-Expression führt. | ||||||
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 | |
PMA kann bestimmte Isoformen der Proteinkinase C (PKC) aktivieren, was eine Kaskade von Ereignissen in Gang setzen kann, die die Transkription von Genen fördern, darunter möglicherweise auch das für CRBN kodierende Gen. | ||||||
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 wirkt mit Retinsäurerezeptoren zusammen, die sich an DNA-Reaktionselemente binden und eine Transkriptionsaktivierung auslösen können, die möglicherweise auch zu einer Steigerung der CRBN-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 | |
Dieser Wirkstoff hemmt Histon-Deacetylasen, was zu einer entspannten Chromatinstruktur und einer verstärkten Transkriptionsaktivität führt, die auch die Transkription des CRBN-Gens stimulieren könnte. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Als Cytosin-Analogon bindet 5-Azacytidin an DNA und RNA und hemmt DNA-Methyltransferasen, was zur Reaktivierung stillgelegter Gene und möglicherweise zur Hochregulierung der CRBN-Expression führen könnte. | ||||||
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 | |
Natriumbutyrat führt durch die Hemmung der Histondeacetylase zu einer Hyperacetylierung der Histone, wodurch ein transkriptionell aktiver Chromatinzustand ermöglicht wird, der die Transkription des CRBN-Gens hochregulieren könnte. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid hemmt die Glykogen-Synthase-Kinase 3 (GSK-3), was die Expression von Genen durch Veränderung des Phosphorylierungsstatus von Transkriptionsfaktoren stimulieren und möglicherweise die CRBN-Genexpression erhöhen könnte. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Rapamycin bindet an den mTOR-Komplex 1 (mTORC1) und hemmt dessen Aktivität, was zu einer kompensatorischen Hochregulierung von Genen als Teil eines Rückkopplungsmechanismus führen könnte, möglicherweise auch von CRBN. | ||||||
Metformin-d6, Hydrochloride | 1185166-01-1 | sc-218701 sc-218701A sc-218701B | 1 mg 5 mg 10 mg | $286.00 $806.00 $1510.00 | 1 | |
Metformin aktiviert die AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK), die zelluläre Energieausgleichsmechanismen stimulieren kann, was möglicherweise zu einer Hochregulierung von energieabhängigen Genen führt, einschließlich möglicherweise CRBN. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Resveratrol kann die Sirtuin-Signalwege aktivieren und die Expression von Genen stimulieren, die an Langlebigkeit und Stressresistenz beteiligt sind, wozu möglicherweise auch Gene wie CRBN gehören könnten. |