Ethanolamin-Kinase-2-Aktivatoren gehören zu einer speziellen chemischen Klasse, die die Aktivität des Enzyms Ethanolamin-Kinase 2 (ETNK2) modulieren soll. Dieses Enzym ist ein entscheidender Akteur im Stoffwechsel von Ethanolamin, das Teil des Kennedy-Wegs für die Biosynthese von Phosphatidylethanolamin (PE) ist. Phosphatidylethanolamin ist ein Hauptbestandteil von Zellmembranen und an einer Vielzahl von zellulären Prozessen wie Membranfusion, Zellteilung und Apoptose beteiligt. Bei den Aktivatoren von ETNK2 handelt es sich um Chemikalien, die die katalytische Effizienz oder Stabilität des Enzyms erhöhen, was zu einer verstärkten Umwandlung von Ethanolamin in Phosphoethanolamin führt, das die unmittelbare Vorstufe zu PE ist. Die genaue chemische Beschaffenheit dieser Aktivatoren kann sehr unterschiedlich sein und umfasst eine Reihe von molekularen Gerüsten, die identifiziert oder entwickelt wurden, um mit dem Enzym entweder an der aktiven Stelle oder an allosterischen Stellen zu interagieren, die sich von der aktiven Stelle unterscheiden, aber die Enzymaktivität beeinflussen können.
Bei der Untersuchung und Entwicklung von Aktivatoren der Ethanolamin-Kinase 2 wird die Struktur-Aktivitäts-Beziehung (SAR) eingehend untersucht, um festzustellen, wie verschiedene chemische Substitutionen und Konfigurationen die Wechselwirkung mit ETNK2 und die anschließende Aktivierung beeinflussen. Diese Aktivatoren sind oft das Ergebnis eines rationalen Wirkstoffdesigns, bei dem die dreidimensionale Struktur des Enzyms berücksichtigt wird, um vorherzusagen, wie verschiedene chemische Substanzen die Enzymaktivität verstärken könnten. Die Aktivatoren können in ihrem Wirkmechanismus die natürlichen Substrate oder Produkte der enzymatischen Reaktion nachahmen, unterscheiden sich aber durch ihre Fähigkeit, die natürliche Aktivität des Enzyms zu erhöhen, ohne selbst umgewandelt zu werden. Die molekularen Mechanismen, durch die diese Verbindungen die ETNK2-Aktivität erhöhen, können Konformationsänderungen bewirken, die die Substratbindung oder Katalyse begünstigen, den Enzym-Substrat-Komplex stabilisieren oder das Enzym vor dem Abbau schützen. Das Verständnis der biochemischen und biophysikalischen Wechselwirkungen zwischen Ethanolamin-Kinase 2 und ihren Aktivatoren ist ein komplexes Unterfangen, an dem Disziplinen wie Biochemie, Molekularbiologie und computergestützte Chemie beteiligt sind.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Oleic Acid | 112-80-1 | sc-200797C sc-200797 sc-200797A sc-200797B | 1 g 10 g 100 g 250 g | $36.00 $102.00 $569.00 $1173.00 | 10 | |
Kann die ETNK2-Expression verstärken, indem es die Zusammensetzung der Zellmembran verändert und den Bedarf an Phosphatidylethanolamin erhöht. | ||||||
Choline chloride | 67-48-1 | sc-207430 sc-207430A sc-207430B | 10 mg 5 g 50 g | $32.00 $36.00 $51.00 | 1 | |
Als ein Molekül, das an der Phospholipidsynthese beteiligt ist, könnte es den Bedarf an ETNK2-Aktivität beim Membranumsatz stimulieren. | ||||||
myo-Inositol | 87-89-8 | sc-202714 sc-202714A sc-202714B sc-202714C | 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $78.00 $148.00 $270.00 $821.00 | ||
Könnte die Phospholipid-Synthesewege modulieren und dadurch indirekt die ETNK2-Expression hochregulieren, um die Membranzusammensetzung auszugleichen. | ||||||
NAD+, Free Acid | 53-84-9 | sc-208084B sc-208084 sc-208084A sc-208084C sc-208084D sc-208084E sc-208084F | 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g 1 kg 5 kg | $56.00 $186.00 $296.00 $655.00 $2550.00 $3500.00 $10500.00 | 4 | |
Könnte sich auf den zellulären Energiestatus auswirken und möglicherweise die ETNK2-Expression hochregulieren, um die Anforderungen der Membransynthese zu erfüllen. | ||||||
Palmitic Acid | 57-10-3 | sc-203175 sc-203175A | 25 g 100 g | $112.00 $280.00 | 2 | |
Kann die ETNK2-Expression aufgrund seiner Rolle im Lipidstoffwechsel und der Phospholipidzusammensetzung der Membran beeinflussen. | ||||||
D-erythro-Sphingosine | 123-78-4 | sc-3546 sc-3546A sc-3546B sc-3546C sc-3546D sc-3546E | 10 mg 25 mg 100 mg 1 g 5 g 10 g | $88.00 $190.00 $500.00 $2400.00 $9200.00 $15000.00 | 2 | |
Als Teil des Sphingolipid-Stoffwechsels könnte es die ETNK2-Expression durch Kreuzregulierung der Lipidbiosynthesewege beeinflussen. | ||||||
α-Linolenic Acid | 463-40-1 | sc-205545 sc-205545A | 50 mg 250 mg | $37.00 $113.00 | 2 | |
Könnte den Bedarf an ETNK2-Aktivität durch Beeinflussung der gesamten Fettsäurezusammensetzung der Zellmembranen verändern. | ||||||
Ethanolamine | 141-43-5 | sc-203042 sc-203042A sc-203042B | 25 ml 500 ml 2.5 L | $21.00 $55.00 $200.00 | 1 | |
Als Substrat für ETNK2 könnten erhöhte Werte eine Rückkopplung darstellen, die die ETNK2-Expression hochreguliert, um die Phosphorylierungskapazität zu steigern. | ||||||
DL-Methionine | 59-51-8 | sc-397777 | 100 g | $44.00 | ||
Kann die ETNK2-Expression beeinflussen, indem es die S-Adenosylmethionin-Spiegel und Phospholipid-Methylierungsprozesse beeinflusst. | ||||||
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified | 8002-43-5 | sc-203096 | 250 mg | $78.00 | ||
Da es sich um ein wichtiges Phospholipid handelt, könnte sein Abbau darauf hindeuten, dass eine erhöhte ETNK2-Expression erforderlich ist, um die Membranbestandteile wieder aufzufüllen. |