FAM175B-Aktivatoren sind Verbindungen, die die Funktion des FAM175B-Proteins, auch bekannt als Abraxas 2 oder ABRO1, modulieren. Das FAM175B-Protein ist Teil eines komplexen Netzwerks von Proteinen, die eine entscheidende Rolle bei zellulären Prozessen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der genomischen Stabilität spielen. Strukturell enthält FAM175B eine Ubiquitin-bindende Domäne, die für seine Rolle in den zellulären Prozessen, die es reguliert, wesentlich ist. FAM175B-Aktivatoren interagieren mit dieser Domäne oder anderen funktionellen Domänen des Proteins, um seine Aktivität zu modulieren. Diese Wechselwirkungen können zu Veränderungen in der Konformation des Proteins, seiner Stabilität oder seiner Interaktion mit anderen zellulären Komponenten führen.
Die chemische Klasse der FAM175B-Aktivatoren ist vielfältig und umfasst Moleküle, die sich in ihrer Struktur und ihren physikalisch-chemischen Eigenschaften stark unterscheiden können. Das Design dieser Aktivatoren wird oft durch ein detailliertes Verständnis der Struktur des Proteins und der Schlüsseldomänen, die an seiner Funktion beteiligt sind, geleitet. Das Verständnis der Wechselwirkung zwischen FAM175B und seinen Aktivatoren ist komplex und umfasst eine Vielzahl schwacher intermolekularer Kräfte, wie Wasserstoffbrücken, hydrophobe Wechselwirkungen und Van-der-Waals-Kräfte. Diese Kräfte tragen zur Spezifität und Affinität der Aktivatoren gegenüber dem FAM175B-Protein bei. Darüber hinaus können die Aktivatoren unterschiedliche Selektivitätsprofile aufweisen, wobei einige Verbindungen hochspezifisch für FAM175B sind, während andere mit weiteren Proteinen innerhalb derselben Familie oder mit verwandten Funktionen interagieren könnten. Folglich ist der chemische Raum der FAM175B-Aktivatoren reichhaltig und potenziell expansiv und spiegelt die nuancierte und empfindliche Regulierung von Proteinfunktionen in zellulären Kontexten wider.
Siehe auch...
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zinkionen können die Struktur vieler Proteine stabilisieren, darunter auch solcher, die an der DNA-Schadensantwort beteiligt sind. Die funktionelle Aktivität von FAM175B, das in diesem Prozess eine Rolle spielt, könnte in Gegenwart von Zn2+ aufgrund einer verbesserten strukturellen Integrität erhöht sein. | ||||||
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 | |
NAD+ ist an Redoxreaktionen beteiligt und kann als Substrat für die ADP-Ribosylierung dienen, eine posttranslationale Modifikation. FAM175B kann indirekt durch die Auswirkungen von NAD+ auf Proteine aktiviert werden, die die DNA-Reparatur und Signalwege regulieren, an denen FAM175B beteiligt ist. | ||||||
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
Als universeller Methyldonor ist SAM an Methylierungsprozessen beteiligt, die Proteine modifizieren und ihre Aktivität beeinflussen können. FAM175B könnte durch Methylierung reguliert werden, und SAM könnte seine Aktivität durch solche Modifikationen indirekt verstärken. | ||||||
Calcium | 7440-70-2 | sc-252536 | 5 g | $209.00 | ||
Calciumionen fungieren als sekundäre Botenstoffe in zahlreichen Signalwegen. Ein Zufluss von Ca2+ könnte Calmodulin-abhängige Kinasen oder andere Enzyme aktivieren, die FAM175B phosphorylieren und so indirekt dessen funktionelle Aktivität steigern könnten. |