Aktivatoren des Transmembranproteins 249 umfassen eine Reihe verschiedener chemischer Verbindungen, die ihre Wirkung durch Modulation von Signalwegen und Phosphorylierungsvorgängen entfalten, die wiederum zu einer verstärkten Aktivierung des Transmembranproteins 249 führen. Forskolin erhöht durch seine Wirkung auf die Adenylylzyklase den cAMP-Spiegel, der ein zentraler zweiter Botenstoff bei der zellulären Signalübertragung ist. Der erhöhte cAMP-Spiegel aktiviert die PKA, von der bekannt ist, dass sie eine Vielzahl von Proteinen phosphoryliert, die entweder direkt mit dem Transmembranprotein 249 interagieren oder Teil des Signalnetzwerks sind, zu dem es gehört, und dadurch seine Aktivität verstärkt. In ähnlicher Weise führt die Erhöhung des intrazellulären Kalziumspiegels durch Ionomycin zur Aktivierung von Calmodulin-abhängigen Kinasen, die Proteine phosphorylieren, die mit der Transmembranprotein-249-Signalkaskade interagieren oder zu ihr gehören könnten.
Die Verwendung von PMA aktiviert PKC, eine Kinase, die Serin- und Threoninreste auf unzähligen Proteinen phosphoryliert. Diese Phosphorylierung kann sich auf die Signalwege auswirken, an denen das Transmembranprotein 249 beteiligt ist, und so indirekt seine Aktivität verstärken. Parallel dazu führt die Hemmung von Proteinphosphatasen durch Calyculin A und Okadainsäure zu einem erhöhten Phosphorylierungszustand von Proteinen, wodurch die funktionelle Aktivität des Transmembranproteins 249 durch Aufrechterhaltung des Aktivierungszustands seiner Signalpartner potenziell verstärkt wird. Anisomycin kann durch seine Aktivierung von stressaktivierten Proteinkinasen ebenfalls das Signalmilieu von Transmembranprotein 249 beeinflussen.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
Ionomycin wirkt als Calcium-Ionophor und erhöht den intrazellulären Calciumspiegel, wodurch Calmodulin-abhängige Proteinkinasen aktiviert werden können. Diese Kinasen können Proteine innerhalb derselben Signalwege wie das Transmembranprotein 249 phosphorylieren und deren Funktion verändern, was indirekt zu dessen Aktivierung führt. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
PMA aktiviert die Proteinkinase C (PKC), die Serin- und Threoninreste auf Proteinen phosphoryliert. Die PKC-vermittelte Phosphorylierung kann die funktionelle Aktivität von Proteinen im gleichen Signalweg oder in direkter Verbindung mit dem Transmembranprotein 249 erhöhen. | ||||||
Calyculin A | 101932-71-2 | sc-24000 sc-24000A sc-24000B sc-24000C | 10 µg 100 µg 500 µg 1 mg | $160.00 $750.00 $1400.00 $3000.00 | 59 | |
Durch die Hemmung der Proteinphosphatasen 1 und 2A verhindert Calyculin A die Dephosphorylierung von Proteinen und hält sie dadurch in einem aktivierten Zustand. Dies kann indirekt die Aktivität des Transmembranproteins 249 erhöhen, indem es den Phosphorylierungszustand von Proteinen innerhalb seines Signalnetzwerks aufrechterhält. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
Ähnlich wie Calyculin A hemmt Okadainsäure Proteinphosphatasen, was zu erhöhten Phosphorylierungswerten in der Zelle führt. Das daraus resultierende Phosphorylierungsmuster kann die funktionelle Aktivität des Transmembranproteins 249 durch Beeinflussung seiner assoziierten Signalproteine verstärken. | ||||||
Anisomycin | 22862-76-6 | sc-3524 sc-3524A | 5 mg 50 mg | $97.00 $254.00 | 36 | |
Anisomycin ist ein Proteinsynthesehemmer, der stressaktivierte Proteinkinasen (SAPKs) aktiviert, die regulatorische Proteine phosphorylieren können. Diese Aktivierungskaskade kann Proteine beeinflussen, die funktionell mit dem Transmembranprotein 249 verwandt sind, und dessen Aktivität verstärken. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
SB 203580 hemmt selektiv die p38-MAP-Kinase, was zur Veränderung nachgeschalteter Signalwege führen kann. Diese Veränderungen können die funktionelle Aktivität von Proteinen im selben Signalweg oder in Wechselwirkung mit dem Transmembranprotein 249 verstärken. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
LY294002 ist ein PI3K-Inhibitor, der durch Veränderung des PI3K/AKT-Signalwegs die Phosphorylierungszustände und die Aktivität von Proteinen beeinflussen kann, die mit dem Transmembranprotein 249 assoziiert sind, was zu einer erhöhten Aktivität führt. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
PD98059 hemmt MEK, das normalerweise ERK im MAPK-Signalweg phosphoryliert und aktiviert. Veränderungen in diesem Signalweg können indirekt zu einer erhöhten Aktivität des Transmembranproteins 249 führen, indem sie die Proteine beeinflussen, die es regulieren oder mit ihm interagieren. | ||||||
U-0126 | 109511-58-2 | sc-222395 sc-222395A | 1 mg 5 mg | $63.00 $241.00 | 136 | |
U0126 ist ein weiterer MEK-Inhibitor, der die Aktivierung von ERK verhindert und den MAPK-Signalweg beeinflusst. Dies kann zu einer verstärkten funktionellen Aktivität von Proteinen führen, die sich im selben Signalweg befinden oder direkt mit dem Transmembranprotein 249 interagieren. | ||||||
KN-93 | 139298-40-1 | sc-202199 | 1 mg | $178.00 | 25 | |
KN-93 ist ein selektiver Inhibitor der Ca2+/Calmodulin-abhängigen Proteinkinase II (CaMKII). Die Hemmung von CaMKII kann zu kompensatorischen Effekten innerhalb der Signalnetzwerke der Zelle führen und möglicherweise die funktionelle Aktivität von Proteinen, die mit dem Transmembranprotein 249 assoziiert sind, verstärken. |