CRYBG3-Aktivatoren stellen einen Schwerpunkt der chemischen Forschung dar und zielen auf das CRYBG3-Protein, das zur Beta-Gamma-Kristallin-Superfamilie gehört. Diese Familie ist für ihre Strukturproteine bekannt, die eine wichtige Rolle bei der Transparenz und den Brechungseigenschaften der Augenlinse spielen. CRYBG3 geht jedoch über die traditionellen Kristallinfunktionen hinaus und ist an umfassenderen zellulären Prozessen und molekularen Pfaden beteiligt. Aktivatoren von CRYBG3 sind spezialisierte Verbindungen, die die Aktivität dieses Proteins modulieren und damit seine Rolle in zellulären Mechanismen beeinflussen sollen. Die Entwicklung dieser Aktivatoren umfasst eine komplizierte chemische Synthese und ein Hochdurchsatz-Screening, um die Spezifität und Wirksamkeit bei der Wechselwirkung mit dem CRYBG3-Protein sicherzustellen. Diese Verbindungen zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, an bestimmte Stellen des CRYBG3-Proteins zu binden und so Konformationsänderungen zu bewirken, die die Funktion des Proteins beeinflussen. Die chemische Struktur der CRYBG3-Aktivatoren wurde sorgfältig entwickelt, um ihre Interaktion mit dem Protein zu optimieren und ihre Fähigkeit zur Modulation seiner Aktivität im zellulären Kontext zu verbessern.
Die Untersuchung von CRYBG3-Aktivatoren umfasst fortschrittliche Forschungsmethoden, darunter Computermodellierung, Strukturbiologie und biophysikalische Assays, um die genaue Interaktion zwischen diesen Verbindungen und dem CRYBG3-Protein zu verstehen. Die Forscher setzen Techniken wie Röntgenkristallographie, molekulare Docking-Simulationen und Fluoreszenzspektroskopie ein, um die Bindungsmechanismen und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Proteinaktivität zu erforschen. Diese Forschung ist von zentraler Bedeutung für die Entschlüsselung der komplexen Rolle von CRYBG3 in zellulären Umgebungen und trägt zu einem tieferen Verständnis der Protein-Ligand-Interaktionen und der Proteinfunktionalität in biologischen Systemen bei. Durch die Untersuchung von CRYBG3-Aktivatoren wollen die Wissenschaftler die nuancierten Ebenen der Proteinregulierung und die Auswirkungen der Modulation der Proteinaktivität entschlüsseln und Einblicke in die grundlegenden Prozesse geben, die der Zellbiologie und der Proteinforschung zugrunde liegen.
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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 Genexpression über Retinsäurerezeptoren und kann die Expression von Genen beeinflussen, die an der zellulären Differenzierung beteiligt sind. | ||||||
(−)-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 | |
Als Polyphenol kann Epigallocatechingallat die Genexpression durch Modulation von Signaltransduktionswegen und Transkriptionsfaktoren beeinflussen. | ||||||
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 Adenylatzyklase, wodurch der cAMP-Spiegel steigt und möglicherweise Gene beeinflusst werden, die durch das cAMP-Response-Element-bindende Protein (CREB) reguliert werden. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
5-Azacytidin, ein Cytidin-Analogon, das DNA-Methyltransferasen hemmt, könnte zur Demethylierung und Aktivierung von stillgelegten Genen führen. | ||||||
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 | |
Trichostatin A ist ein Histon-Deacetylase-Inhibitor, der die Chromatinstruktur verändern und die Expression bestimmter Gene steigern kann. | ||||||
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 hemmt Histondeacetylasen, was möglicherweise zu einem entspannteren Chromatinzustand und einer Aktivierung der Genexpression führt. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Resveratrol ist ein Stilbenoid, das mehrere Signalwege moduliert und die Expression verschiedener Gene beeinflussen kann. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Dexamethason ist ein Glukokortikoid, das die Genexpression durch Bindung an Glukokortikoid-Reaktionselemente in der DNA regulieren kann. | ||||||
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 aktiviert die Proteinkinase C und kann zu verschiedenen Veränderungen der Genexpressionsmuster führen. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithium beeinflusst die Aktivität der Glykogen-Synthase-Kinase 3 (GSK-3) und nachgeschaltete Signalwege, die die Genexpression beeinflussen können. |