Die als FAIM2-Aktivatoren bezeichnete chemische Klasse umfasst ein breites Spektrum von Verbindungen, die das Potenzial haben, die Aktivität des Fas apoptotic inhibitory molecule 2 (FAIM2), eines vom FAIM2-Gen kodierten Proteins, zu beeinflussen. FAIM2 spielt eine entscheidende Rolle bei zellulären Prozessen, insbesondere bei der Regulierung von Apoptose und Immunreaktionen. Die Aktivatoren dieser Klasse wirken über verschiedene Signalwege, die unterschiedliche Möglichkeiten zur Modulation der FAIM2-Aktivität bieten. Darüber hinaus haben Aktivatoren der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK) das Potenzial, FAIM2 zu aktivieren, indem sie die AMPK-Signalübertragung verstärken. Diese Aktivierung kann zu nachgeschalteten Effekten führen, die sich auf FAIM2 auswirken und zur Modulation der von FAIM2 gesteuerten zellulären Prozesse beitragen.
FAIM2-Aktivatoren erhöhen den intrazellulären zyklischen AMP-Spiegel (cAMP) durch ihre Wirkung auf AMPK. Dies stellt einen zusätzlichen Aktivator dar, der die FAIM2-Aktivität beeinflusst. Darüber hinaus greifen Aktivatoren in den JAK/STAT-Signalweg ein, aktivieren möglicherweise FAIM2 und tragen zu dem komplizierten Netzwerk von Signalwegen bei, die dieses Protein regulieren. Sie können auch über den Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptor-gamma (PPARγ) wirken, was einen alternativen Mechanismus zur Modulation von FAIM2 darstellt. Schließlich induzieren die Aktivatoren FAIM2 über verschiedene Wege wie Nrf2, die mitochondriale Funktion bzw. die Proteinphosphatase-Aktivität. Dieses vielfältige Spektrum an FAIM2-Aktivatoren spiegelt die Komplexität der zellulären Regulierung wider und bietet einen umfassenden Rahmen für das Verständnis der nuancierten Kontrolle von FAIM2 in zellulären Prozessen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Klasse der FAIM2-Aktivatoren eine Vielzahl von Verbindungen umfasst, die das Potenzial haben, die FAIM2-Aktivität über verschiedene Signalwege zu modulieren. Das komplizierte Zusammenspiel zwischen diesen Aktivatoren und den verschiedenen Regulationsmechanismen, die sie in Gang setzen, verdeutlicht die Komplexität der Rolle von FAIM2 in zellulären Prozessen und bietet wertvolle Einblicke in die molekulare Kontrolle von Apoptose und Immunreaktionen.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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A-769662 | 844499-71-4 | sc-203790 sc-203790A sc-203790B sc-203790C sc-203790D | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g | $180.00 $726.00 $1055.00 $3350.00 $5200.00 | 23 | |
A769662 kann möglicherweise FAIM2 aktivieren, indem es die AMPK-Signalübertragung beeinflusst. Als AMPK-Aktivator kann es die AMPK-Aktivität erhöhen, was zu nachgeschalteten Auswirkungen führt, die sich auf die FAIM2-Aktivierung und zelluläre Prozesse auswirken. | ||||||
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 kann möglicherweise FAIM2 durch Beeinflussung des cAMP-Spiegels aktivieren. Die Rolle von Forskolin bei der Erhöhung des cAMP-Spiegels kann die Aktivität von FAIM2 beeinflussen und zu nachgeschalteten Signalkaskaden und zellulären Ereignissen beitragen. | ||||||
AICAR | 2627-69-2 | sc-200659 sc-200659A sc-200659B | 50 mg 250 mg 1 g | $60.00 $270.00 $350.00 | 48 | |
AICAR ist ein potenzieller Aktivator von FAIM2, der über die AMPK-Signalübertragung wirkt. Durch die Aktivierung von AMPK kann AICAR die FAIM2-Aktivität beeinflussen und zur Modulation der durch FAIM2 regulierten zellulären Prozesse beitragen. | ||||||
1,1-Dimethylbiguanide, Hydrochloride | 1115-70-4 | sc-202000F sc-202000A sc-202000B sc-202000C sc-202000D sc-202000E sc-202000 | 10 mg 5 g 10 g 50 g 100 g 250 g 1 g | $20.00 $42.00 $62.00 $153.00 $255.00 $500.00 $30.00 | 37 | |
1,1-Dimethylbiguanid, Hydrochlorid kann möglicherweise FAIM2 durch Modulation der AMPK-Signalübertragung aktivieren. Seine Wirkung bei der Aktivierung von AMPK kann die FAIM2-Aktivität beeinflussen und zu nachgeschalteten Effekten führen, die von FAIM2 regulierte zelluläre Prozesse beeinflussen. | ||||||
Lipase Inhibitor, THL | 96829-58-2 | sc-203108 | 50 mg | $51.00 | 7 | |
Der Lipasehemmer THL kann FAIM2 möglicherweise über seine Rolle bei der JAK/STAT-Signalübertragung aktivieren. Durch die Aktivierung des JAK/STAT-Signalwegs kann Leptin die FAIM2-Aktivierung beeinflussen und zur Regulierung der von FAIM2 beeinflussten zellulären Prozesse beitragen. | ||||||
Rosiglitazone | 122320-73-4 | sc-202795 sc-202795A sc-202795C sc-202795D sc-202795B | 25 mg 100 mg 500 mg 1 g 5 g | $118.00 $320.00 $622.00 $928.00 $1234.00 | 38 | |
Rosiglitazon ist ein potenzieller FAIM2-Aktivator, der über den PPARγ-Signalweg wirkt. Durch die Modulation der PPARγ-Aktivität kann Rosiglitazon die FAIM2-Expression beeinflussen und zur Regulierung der mit FAIM2 verbundenen zellulären Prozesse beitragen. | ||||||
Streptozotocin (U-9889) | 18883-66-4 | sc-200719 sc-200719A | 1 g 5 g | $110.00 $510.00 | 152 | |
Streptozotocin kann möglicherweise FAIM2 durch die Modulation des Nrf2-Signalwegs aktivieren. Seine Rolle bei der Aktivierung von Nrf2 kann sich auf die FAIM2-Expression auswirken und zur Regulierung von zellulären Prozessen beitragen, die mit FAIM2 in Zusammenhang stehen. | ||||||
Adenosine phosphate(Vitamin B8) | 61-19-8 | sc-278678 sc-278678A | 50 g 100 g | $160.00 $240.00 | ||
Adenosinphosphat kann möglicherweise FAIM2 aktivieren, indem es die AMPK-Signalübertragung beeinflusst. Als direktes Substrat von AMPK kann AMP die AMPK-Aktivität erhöhen, was zu nachgeschalteten Effekten führt, die sich auf die FAIM2-Aktivierung und zelluläre Prozesse auswirken. | ||||||
Nicotinamide riboside | 1341-23-7 | sc-507345 | 10 mg | $411.00 | ||
Nicotinamid-Ribosid ist ein potenzieller FAIM2-Aktivator, der über den NAD+-Signalweg wirkt. Durch die Modulation der NAD+-Spiegel kann es die FAIM2-Aktivität beeinflussen und zur Regulierung der mit FAIM2 verbundenen zellulären Prozesse beitragen. | ||||||
2-Deoxy-D-glucose | 154-17-6 | sc-202010 sc-202010A | 1 g 5 g | $65.00 $210.00 | 26 | |
2-Deoxyglucose kann möglicherweise FAIM2 aktivieren, indem es den Glukosestoffwechsel beeinflusst. Seine Auswirkungen auf den Glukosestoffwechsel können die FAIM2-Aktivität beeinflussen und zur Regulierung der mit FAIM2 verbundenen zellulären Prozesse beitragen. |