Date published: 2025-10-10

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CSB Aktivatoren

Gängige CSB Activators sind unter underem Resveratrol CAS 501-36-0, Curcumin CAS 458-37-7, D,L-Sulforaphane CAS 4478-93-7, Quercetin CAS 117-39-5 und Genistein CAS 446-72-0.

CSB-Aktivatoren stellen eine Klasse chemischer Verbindungen dar, die mit der Aktivierung oder Modulation des CSB-Proteins, auch bekannt als Cockayne-Syndrom-Gruppe-B-Protein, in Verbindung gebracht werden. CSB ist eine entscheidende Komponente des transkriptionsgekoppelten Nukleotid-Exzisionsreparaturwegs (TC-NER), der für die Reparatur von DNA-Schäden verantwortlich ist, die während der Transkription auftreten. Dieser Reparaturmechanismus ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Integrität des Genoms und die Verhinderung von Mutationen und anderen durch DNA-Schäden verursachten zellulären Funktionsstörungen.

CSB-Aktivatoren interagieren in der Regel mit dem CSB-Protein, was zu Konformationsänderungen oder Veränderungen in seiner Aktivität führt. Es wird angenommen, dass diese Wechselwirkungen die Fähigkeit von CSB, während der Transkription auftretende DNA-Läsionen zu erkennen und zu reparieren, verbessern oder regulieren. Das CSB-Protein spielt eine wichtige Rolle bei der Beseitigung einer Vielzahl von DNA-Schäden, wie z. B. durch ultraviolette Strahlung (UV) verursachte Photoprodukte und sperrige Addukte, die durch Umweltgenotoxine verursacht werden. Durch die Erleichterung der Reparatur von DNA-Schäden speziell während der Transkription tragen CSB-Aktivatoren zur allgemeinen genomischen Stabilität und zur Gesundheit der Zellen bei. Die genauen Mechanismen und Anwendungen dieser Aktivatoren sind immer noch Gegenstand aktiver Forschung auf dem Gebiet der DNA-Reparatur und der Erhaltung des Genoms, da das Verständnis der Regulierung der CSB-Proteinaktivität von wesentlicher Bedeutung für das Verständnis der molekularen Prozesse ist, die verschiedenen Krankheiten und Zuständen zugrunde liegen, die mit einer gestörten DNA-Reparatur einhergehen.

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Resveratrol

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100 mg
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$60.00
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Resveratrol kann die DNA-Reparaturmechanismen verbessern und möglicherweise indirekt CSB aktivieren, indem es die zelluläre Reaktion auf DNA-Schäden hochreguliert.

Curcumin

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Curcumin ist dafür bekannt, dass es verschiedene molekulare Ziele moduliert, die an DNA-Reparaturprozessen beteiligt sind, und damit möglicherweise indirekt die Aktivität von CSB beeinflusst.

D,L-Sulforaphane

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DL-Sulforaphan kann CSB indirekt aktivieren, indem es Elemente der antioxidativen Reaktion und DNA-Reparaturwege moduliert.

Quercetin

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Quercetin, ein Flavonoid, kann die Reaktion auf DNA-Schäden modulieren und damit möglicherweise indirekt die Aktivität von CSB beeinflussen.

Genistein

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Genistein, ein Isoflavon, kann sich auf die DNA-Reparaturwege auswirken, was möglicherweise eine indirekte Wirkung auf die CSB-Aktivität hat.

(−)-Epigallocatechin Gallate

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Dieses Grüntee-Polyphenol könnte die Aktivität von CSB indirekt beeinflussen, indem es die an der DNA-Reparatur beteiligten Signalwege beeinflusst.

Ellagic Acid, Dihydrate

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Ellagsäure, die in Beeren und Nüssen vorkommt, könnte sich indirekt auf die Aktivität von CSB auswirken, indem sie die Reaktion auf DNA-Schäden und die Reparaturmechanismen beeinflusst.

(+)-α-Tocopherol

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Als Antioxidans kann (+)-α-Tocopherol (Vitamin E) indirekt die Aktivität von CSB beeinflussen, indem es oxidative DNA-Schäden reduziert und so die DNA-Reparaturwege moduliert.

N-Acetyl-L-cysteine

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N-Acetyl-L-Cystein, das für seine antioxidativen Eigenschaften bekannt ist, könnte eine indirekte Wirkung auf CSB haben, indem es den Redoxzustand und die DNA-Reparaturmechanismen verändert.

Retinoic Acid, all trans

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Retinsäure kann die Genexpression und die zelluläre Differenzierung beeinflussen, was sich möglicherweise durch eine veränderte Transkriptionsregulierung indirekt auf CSB auswirkt.