DNA-Polymerase-ζ-Aktivatoren (Pol ζ) sind eine Klasse chemischer Verbindungen, die dafür bekannt sind, die Aktivität der DNA-Polymerase ζ zu beeinflussen und zu fördern. Dabei handelt es sich um ein spezialisiertes DNA-Polymerase-Enzym, das an DNA-Replikations- und Reparaturprozessen beteiligt ist. Diese Aktivatoren wirken, indem sie mit der zellulären Maschinerie interagieren, die für die DNA-Synthese und die Reparatur von Schäden verantwortlich ist, und die Rekrutierung und Aktivität von Pol ζ bei verschiedenen DNA-Transaktionen erleichtern. Pol ζ, ein Mitglied der Y-Familie der DNA-Polymerasen, spielt eine entscheidende Rolle bei der Replikation und Reparatur beschädigter DNA, insbesondere in Situationen, in denen die DNA-Vorlage Läsionen oder strukturelle Anomalien aufweist. Der Wirkmechanismus der DNA-Pol ζ-Aktivatoren besteht in erster Linie darin, die Effizienz der Translesionssynthese (TLS), eines spezialisierten DNA-Reparaturprozesses, zu erhöhen. Während der TLS wird Pol ζ an Stellen mit DNA-Schäden oder -Läsionen rekrutiert, an denen die herkömmlichen DNA-Polymerasen auf Hindernisse stoßen. Die einzigartige Fähigkeit von Pol ζ, Nukleotide gegenüber beschädigten Basen einzufügen, ermöglicht es ihm, diese Hindernisse zu umgehen und die DNA-Synthese fortzusetzen.
DNA Pol ζ-Aktivatoren können diesen Prozess fördern, indem sie entweder direkt an den Pol ζ-Komplex binden oder die zellulären Faktoren modulieren, die seine Rekrutierung und Aktivität regulieren. Durch die Förderung der Pol ζ-vermittelten TLS tragen diese Aktivatoren zur Aufrechterhaltung der genomischen Integrität bei, indem sie eine genaue DNA-Replikation und -Reparatur gewährleisten, selbst bei Vorhandensein schwieriger DNA-Läsionen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass DNA-Pol ζ-Aktivatoren eine Klasse von Chemikalien bilden, die die Funktion der DNA-Polymerase ζ, eines lebenswichtigen Enzyms bei DNA-Replikations- und Reparaturprozessen, verbessern. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung der Umgehung von DNA-Läsionen und der Gewährleistung der Genauigkeit der DNA-Synthese in schwierigen genomischen Umgebungen. Das Verständnis der Mechanismen und Eigenschaften dieser Aktivatoren ist unerlässlich, um unser Wissen über DNA-Reparaturmechanismen und deren Auswirkungen auf die genomische Stabilität zu erweitern.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Methyl methanesulfonate | 66-27-3 | sc-250376 sc-250376A | 5 g 25 g | $55.00 $130.00 | 2 | |
MMS ist ein Alkylierungsmittel, das DNA-Basen, hauptsächlich Guanin, Methylgruppen hinzufügt. Diese Alkylierung führt zur Bildung von DNA-Läsionen, die zu einer Fehlpaarung der Basen führen können. Pol ζ wird rekrutiert, um bei der Reparatur dieser Läsionen zu helfen, indem es die Translesionssynthese (TLS) fördert. Es hilft dabei, die richtigen Nukleotide gegenüber den beschädigten Basen einzufügen. | ||||||
Cisplatin | 15663-27-1 | sc-200896 sc-200896A | 100 mg 500 mg | $76.00 $216.00 | 101 | |
Cisplatin bildet Intrastrang- und Interstrang-Querverbindungen in der DNA, was zu Verzerrungen in der Doppelhelix führt. Pol ζ ist an TLS beteiligt, um diese Querverbindungen zu umgehen und die Reparatur zu erleichtern. | ||||||
Mitomycin C | 50-07-7 | sc-3514A sc-3514 sc-3514B | 2 mg 5 mg 10 mg | $65.00 $99.00 $140.00 | 85 | |
Mitomycin C erzeugt DNA-Querverbindungen zwischen komplementären DNA-Strängen. Pol ζ wird rekrutiert, um bei der TLS und der Reparatur der Querverbindungen zu helfen und ein Abwürgen der Replikationsgabel zu verhindern. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
H2O2 erzeugt reaktive Sauerstoffspezies (ROS) in Zellen, was zu oxidativen DNA-Schäden führt, einschließlich Basenmodifikationen und Einzelstrangbrüchen. Pol ζ ist an TLS beteiligt, um diese oxidativen Läsionen zu verwalten und zu reparieren. | ||||||
4-Nitroquinoline N-oxide | 56-57-5 | sc-256815 sc-256815A | 1 g 5 g | $122.00 $413.00 | 6 | |
4-NQO ist eine genotoxische Verbindung, die verschiedene DNA-Läsionen, einschließlich DNA-Addukte und Mutationen, hervorruft. Pol ζ wird aktiviert, um mit diesen DNA-Läsionen umzugehen und eine genaue DNA-Reparatur und -Replikation zu gewährleisten. | ||||||
Temozolomide | 85622-93-1 | sc-203292 sc-203292A | 25 mg 100 mg | $89.00 $250.00 | 32 | |
Temozolomid ist ein DNA-Alkylierungsmittel, das DNA-Methylierung und -Schäden, hauptsächlich an Guaninbasen, induziert. Pol ζ wird rekrutiert, um die durch die Temozolomid-Behandlung verursachten DNA-Läsionen zu reparieren und so die genomische Integrität zu erhalten. | ||||||
Auramine O | 2465-27-2 | sc-206011 | 25 g | $51.00 | 1 | |
2-Aminopurin ist ein Purinanalogon, das während der Replikation in die DNA eingebaut werden kann, was zu Fehlpaarungen mit Thymin führt. Pol ζ ist an der TLS beteiligt, um diese Fehlpaarungen zu reparieren und Mutationen zu verhindern. | ||||||
Aphidicolin | 38966-21-1 | sc-201535 sc-201535A sc-201535B | 1 mg 5 mg 25 mg | $82.00 $300.00 $1082.00 | 30 | |
Aphidicolin ist ein reversibler DNA-Polymerase-Inhibitor, der die DNA-Replikation verlangsamt und Replikationsstress verursacht. Pol ζ wird als Reaktion auf Replikationsstress aktiviert, um eine ordnungsgemäße DNA-Reparatur sicherzustellen und die genomische Stabilität aufrechtzuerhalten. | ||||||
2,4-Dinitrophenol, wetted | 51-28-5 | sc-238345 | 250 mg | $58.00 | 2 | |
DNP ist ein chemischer Entkoppler, der die ATP-Produktion unterbricht und Replikationsstress auslöst. Pol ζ ist an der Reparatur von durch Replikationsstress verursachten DNA-Schäden beteiligt, um genomische Instabilität zu verhindern. | ||||||
Caffeine | 58-08-2 | sc-202514 sc-202514A sc-202514B sc-202514C sc-202514D | 5 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $32.00 $66.00 $95.00 $188.00 $760.00 | 13 | |
Koffein kann den DNA-Schadensreaktionsweg modulieren, indem es die ATM- und ATR-Kinaseaktivität hemmt. Dies beeinflusst indirekt die Aktivierung von Pol ζ, da ATM- und ATR-Kinasen an der Signalübertragung von DNA-Schäden und Reparaturreaktionen beteiligt sind. |