CTAGE6-Aktivatoren gehören zu einer speziellen Klasse von Verbindungen, die mit dem Protein CTAGE6 interagieren, das für seine Rolle bei verschiedenen intrazellulären Transportprozessen und der zellulären Organisation bekannt ist. CTAGE6, oder Cutaneous T-cell Lymphoma-associated Antigen 6, ist hauptsächlich an den Proteinexportwegen des endoplasmatischen Retikulums (ER) beteiligt, wo es eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Frachttransports zwischen dem ER und dem Golgi-Apparat spielt. Durch die Förderung der Aktivität von CTAGE6 können diese Aktivatoren den Transport von Proteinen beeinflussen, die für die Aufrechterhaltung der Zellstruktur und -funktion von entscheidender Bedeutung sind. In den letzten Jahren haben CTAGE6-Aktivatoren Aufmerksamkeit erregt, da sie zelluläre Mechanismen im Zusammenhang mit der Effizienz des ER-Golgi-Transports modulieren können, was sich auf zelluläre Reaktionen und Anpassungen an Stressfaktoren sowie auf die allgemeine Homöostase innerhalb der Zelle auswirkt. Dies macht CTAGE6-Aktivatoren zu einer nützlichen Klasse von Verbindungen für das Verständnis der ER-Exportdynamik.
In Forschungskontexten werden CTAGE6-Aktivatoren auf ihre Fähigkeit untersucht, unser Verständnis von membrangebundenen Transportprozessen und der Kommunikation zwischen Organellen zu verbessern. Der ER-Golgi-Transportweg, der teilweise von CTAGE6 gesteuert wird, ist für die ordnungsgemäße Faltung und Sortierung vieler Proteintypen unerlässlich und beeinflusst, wie Zellen mit sekretorischen Belastungen und Stressbedingungen umgehen. Darüber hinaus helfen CTAGE6-Aktivatoren dabei, die Rolle des Proteins bei der zellulären Differenzierung und Entwicklung aufzuklären. Durch die Beeinflussung der CTAGE6-Aktivität können Forscher subtile Verschiebungen in der zellulären Organisation und Proteinsortierung beobachten, was diese Aktivatoren zu wichtigen Werkzeugen für die Erforschung grundlegender zellulärer Mechanismen macht. Mit einem gut dokumentierten Einfluss auf die komplexen Proteinexportmechanismen stellen CTAGE6-Aktivatoren einen wichtigen Weg für die Weiterentwicklung molekularbiologischer Studien dar, insbesondere in Bereichen, die sich auf zelluläre Struktur- und Transportphänomene konzentrieren.
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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, ein Derivat von Vitamin A, kann die Genexpression durch die Aktivierung von Kernrezeptoren regulieren und so die Expression verschiedener Proteine beeinflussen. | ||||||
(−)-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 | |
EGCG, ein Bestandteil von grünem Tee, kann Signalwege und Transkriptionsfaktoren modulieren und möglicherweise die Proteinexpression beeinflussen. | ||||||
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 | |
Das in Kurkuma enthaltene Curcumin kann die Genexpression durch Modulation von Transkriptionsfaktoren und Signalwegen beeinflussen. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Das in Weintrauben enthaltene Resveratrol kann die Sirtuine aktivieren und die an den zellulären Stressreaktionen beteiligten Signalwege beeinflussen, was sich möglicherweise auf die Proteinexpression auswirkt. | ||||||
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 aus Kreuzblütlern ist dafür bekannt, dass es Nrf2 aktiviert, einen Transkriptionsfaktor, der die Expression verschiedener Proteine anregen 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, ein synthetisches Glukokortikoid, kann die Genexpression über Glukokortikoidrezeptoren regulieren und so möglicherweise die Proteinexpression beeinflussen. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithium beeinflusst mehrere Signalwege, darunter auch den Wnt-Signalweg, der die Genexpression und die Proteinsynthese beeinflussen 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, eine kurzkettige Fettsäure, wirkt als Histondeacetylase-Hemmer, der die Genexpression und Proteinsynthese beeinflussen kann. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Diese Verbindung ist ein DNA-Methyltransferase-Inhibitor, der die Genexpression durch Veränderung der DNA-Methylierungsmuster beeinflussen kann. | ||||||
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 weiterer Histon-Deacetylase-Inhibitor, der die Chromatinstruktur verändern und die Genexpression beeinflussen kann. |