Date published: 2025-9-7

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DnaJC10 Aktivatoren

Gängige DnaJC10 Activators sind unter underem Curcumin CAS 458-37-7, Resveratrol CAS 501-36-0, Tauroursodeoxycholic Acid, Sodium Salt CAS 14605-22-2, Salubrinal CAS 405060-95-9 und Guanabenz acetate CAS 23256-50-0.

DnaJC10-Aktivatoren gehören zu einer besonderen chemischen Klasse, die mit DnaJC10, einem Mitglied der Familie der Hitzeschockproteine (HSP), interagiert und dessen Aktivität moduliert. Hitzeschockproteine spielen eine entscheidende Rolle bei der zellulären Homöostase und der Stressreaktion, indem sie die korrekte Faltung von Proteinen unterstützen, die Proteinaggregation verhindern und den Proteintransport durch Zellmembranen erleichtern. DnaJC10 ist ein Co-Chaperon-Protein, das mit HSP70 zusammenarbeitet, um die Proteinfaltung innerhalb des endoplasmatischen Retikulums (ER) zu regulieren. Diese dynamische Partnerschaft ist für die Aufrechterhaltung der zellulären Proteostase und die Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens verschiedener zellulärer Prozesse unerlässlich.

Die kleinen Moleküle, die als DnaJC10-Aktivatoren bezeichnet werden, weisen eine spezifische Affinität zu DnaJC10 auf und induzieren Konformationsänderungen, die seine Chaperonaktivität verstärken. Auf diese Weise tragen diese Aktivatoren zur Stabilisierung von Proteinstrukturen im ER bei und fördern so eine effiziente Proteinreifung und einen effizienten Protein-Handel. Diese Modulation der DnaJC10-Funktion ist besonders in zellulären Umgebungen von Bedeutung, in denen erhöhter Stress herrscht und die Anforderungen an die Proteinfaltung steigen. Die Identifizierung und Charakterisierung von DnaJC10-Aktivatoren liefert wertvolle Einblicke in das komplizierte Netzwerk molekularer Interaktionen, die die zelluläre Proteostase steuern.

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L-Azetidine-2-carboxylic acid

2133-34-8sc-263441
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Aze ist ein Prolin-Analogon, das die Proteinfaltung stört, was zur Anhäufung fehlgefalteter Proteine im ER und zur Induktion des UPR-Signalwegs führt, wodurch indirekt die DnaJC10-Aktivität verstärkt wird.