Dbp5, auch als DEAD-Box-Polypeptid 5 bezeichnet, ist ein RNA-Helikase-Enzym, das in den komplexen Prozess des RNA-Transports und -Stoffwechsels verwickelt ist. Es ist ein zentraler Bestandteil des komplizierten Systems des nukleozytoplasmatischen Transports und spielt eine entscheidende Rolle beim Export von Boten-RNA (mRNA) aus dem Zellkern in das Zytoplasma, einem grundlegenden zellulären Prozess, der die korrekte Genexpression und -regulation gewährleistet. Neben seiner zentralen Rolle beim mRNA-Export ist Dbp5 am Umbau des Ribonukleoproteinkomplexes beteiligt und spielt eine Rolle beim Aufbau des Ribosoms, was seine Bedeutung in verschiedenen Phasen der Genexpression unterstreicht. Die Aktivität und Expression von Dbp5 werden innerhalb der Zelle streng reguliert und reagieren auf eine Vielzahl intrazellulärer Signale und Umweltreize, um die zelluläre Homöostase aufrechtzuerhalten.
Die Expression von Dbp5 kann durch eine Vielzahl chemischer Verbindungen beeinflusst werden, die häufig im Rahmen der Zellbiologie und Molekulargenetik erforscht werden. Diese Verbindungen können als Aktivatoren wirken und die Expression von Dbp5 über verschiedene Mechanismen modulieren. So können bestimmte kleine Moleküle die Expression von Dbp5 durch Veränderung der Transkriptionslandschaft induzieren, entweder durch direkte Interaktion mit der DNA oder durch Veränderung der Chromatinstruktur, wodurch das genetische Material für die Transkription besser zugänglich wird. Andere Verbindungen können indirekt wirken, indem sie Signaltransduktionswege auslösen, die auf die Transkriptionsmaschinerie einwirken und zu einer verstärkten Expression von Dbp5 führen. Diese Signalmoleküle können als sekundäre Botenstoffe fungieren, die die zelluläre Reaktion auf einen ursprünglichen Stimulus verstärken und zur Aktivierung spezifischer Transkriptionsfaktoren führen, die das Dbp5-Gen ansteuern. Darüber hinaus könnten einige Aktivatoren ihre Wirkung auf die Dbp5-Expression ausüben, indem sie posttranskriptionelle Modifikationen beeinflussen oder die mRNA stabilisieren und damit die Gesamtmenge des Proteins beeinflussen. Die Untersuchung dieser chemischen Aktivatoren trägt zu einem tieferen Verständnis der regulatorischen Netzwerke bei, die die Dbp5-Expression steuern, und bietet Einblicke in die molekulare Choreographie, die die zellulären Funktionen orchestriert.
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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 kann die Genexpression hochregulieren, indem sie an Retinsäure-Rezeptoren bindet, die dann an Retinsäure-Response-Elemente in der DNA binden und möglicherweise die Transkription von Genen wie Dbp5 erhöhen. | ||||||
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 stimuliert die Produktion von cyclischem AMP (cAMP), einem sekundären Botenstoff, der die Proteinkinase A (PKA) aktiviert. PKA kann dann Transkriptionsfaktoren phosphorylieren, was zu einer erhöhten Transkription von Zielgenen führt, möglicherweise einschließlich Dbp5. | ||||||
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 könnte die Expression von Genen durch Hemmung der Histon-Deacetylase induzieren, was zu einem entspannteren Chromatin-Zustand führt und der Transkriptionsmaschinerie den Zugang zu Genen ermöglicht, wodurch möglicherweise die Dbp5-Expression stimuliert wird. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
5-Azacytidin kann die Genexpression induzieren, indem es eine DNA-Demethylierung bewirkt, wodurch epigenetische Silencing-Markierungen entfernt werden und die Aktivierung bestimmter Gene, zu denen auch Dbp5 gehören kann, ermöglicht wird. | ||||||
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 kann die Genexpression durch Hemmung der Histondeacetylase stimulieren, was zu einer erhöhten Histonacetylierung und einer anschließenden Erhöhung der Zugänglichkeit von Transkriptionsfaktoren für die DNA führt, wodurch möglicherweise Dbp5 hochreguliert wird. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
β-Estradiol kann die Gentranskription durch Bindung an Östrogenrezeptoren stimulieren, die dann dimerisieren und an Östrogen-Response-Elemente in den Promotoren von Zielgenen binden, wodurch möglicherweise die Dbp5-Expression hochreguliert wird. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Dexamethason kann die Expression bestimmter Gene durch Bindung an Glukokortikoid-Rezeptoren erhöhen, die dann in den Zellkern wandern und an Glukokortikoid-Response-Elemente binden, möglicherweise auch an solche in der Nähe des Dbp5-Gens. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid kann durch Hemmung von GSK-3, das normalerweise Transkriptionsfaktoren phosphoryliert, zu einer erhöhten Genexpression führen, wodurch diese stabilisiert werden und die Transkription stimulieren können, möglicherweise einschließlich Dbp5. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
Thapsigargin könnte die Genexpression durch Erhöhung des intrazellulären Kalziumspiegels induzieren, wodurch kalziumabhängige Transkriptionsfaktoren aktiviert und die Transkription von Genen, möglicherweise Dbp5, stimuliert werden können. | ||||||
Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | $169.00 $299.00 | 66 | |
Tunicamycin könnte die Expression von Genen als Reaktion auf ER-Stress stimulieren, der durch die Hemmung der N-verknüpften Glykosylierung verursacht wird, und die Entfaltungsproteinreaktion aktivieren, was eine Hochregulierung von Dbp5 beinhalten kann. |