FAM21C-Aktivatoren gehören zu einer Nischenklasse chemischer Verbindungen, die spezifisch auf die Aktivität des FAM21C-Proteins abzielen und diese modulieren. Dieses Protein ist ein Bestandteil des WASH-Komplexes, der für den Prozess der endosomalen Sortierung und des Trafficking von wesentlicher Bedeutung ist. Der WASH-Komplex hat die Aufgabe, das Aktin-Zytoskelett zu beeinflussen und dadurch die Bewegung von Vesikeln innerhalb von Zellen zu beeinflussen. FAM21C-Aktivatoren spielen daher eine entscheidende Rolle bei der Regulierung dieser intrazellulären Wege. Durch die Bindung an das FAM21C-Protein können diese Aktivatoren die Dynamik des WASH-Komplexes verändern, was sich auf die Art und Weise auswirkt, wie Endosomen transportiert werden und wie das Aktin-Zytoskelett innerhalb der Zelle gesteuert wird. Die genauen Wirkungsmechanismen dieser Aktivatoren sind oft komplex und hängen von ihrer Fähigkeit ab, mit der nuancierten Biochemie des Proteins und den umfassenderen Regulierungssystemen innerhalb der Zelle zu interagieren.
Die Entdeckung und Erforschung von FAM21C-Aktivatoren wird durch ein immer besseres Verständnis der Zellbiologie und der Bedeutung der intrazellulären Transportprozesse vorangetrieben. Die Erforschung dieser Verbindungen beinhaltet die Aufklärung ihrer molekularen Strukturen und wie diese Strukturen die Interaktion mit dem FAM21C-Protein erleichtern. Die strukturelle Aktivitätsbeziehung (SAR) ist ein Schwerpunkt der Untersuchung, da sie zeigt, wie verschiedene chemische Modifikationen die Wirksamkeit und Spezifität dieser Aktivatoren beeinflussen können. Fortschritte in der chemischen Synthese, im Hochdurchsatz-Screening und in der computergestützten Modellierung sind wichtige Instrumente für die Entwicklung und Verfeinerung von FAM21C-Aktivatoren. Diese Aktivatoren sind häufig Gegenstand intensiver biochemischer und biophysikalischer Studien, die darauf abzielen, die grundlegenden Prozesse zu verstehen, die die zelluläre Homöostase und die Aufrechterhaltung des komplizierten endosomalen Netzwerks steuern. Aus diesem Blickwinkel betrachtet sind FAM21C-Aktivatoren nicht einfach nur Moleküle, sondern Werkzeuge, die tiefere Einblicke in die komplexe Choreographie der zellulären Funktionen ermöglichen.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | 60-92-4 | sc-217584 sc-217584A sc-217584B sc-217584C sc-217584D sc-217584E | 100 mg 250 mg 5 g 10 g 25 g 50 g | $114.00 $175.00 $260.00 $362.00 $617.00 $1127.00 | ||
cAMP ist ein sekundärer Botenstoff, der die Aktivität von FAM21C durch Aktivierung der Proteinkinase A (PKA) verstärken kann, die Proteine phosphorylieren kann, die mit FAM21C interagieren können, wodurch seine Rolle bei der Aktindynamik und dem endosomalen Recycling erleichtert wird. | ||||||
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 ist ein starker Aktivator der Proteinkinase C (PKC), die Proteine, die mit FAM21C interagieren, phosphorylieren kann, was möglicherweise die Assoziation von FAM21C mit dem WASH-Komplex auf Endosomen fördert. | ||||||
Calmodulin (human), (recombinant) | 73298-54-1 | sc-471287 | 1 mg | $232.00 | ||
Calmodulin kann nach der Kalziumbindung verschiedene Kinasen und Proteine aktivieren, die möglicherweise an FAM21C-vermittelten endosomalen Transport- und Aktinpolymerisationsprozessen beteiligt sind. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
Okadainsäure ist ein starker Inhibitor der Proteinphosphatasen 1 und 2A, was zu einer erhöhten Phosphorylierung von Proteinen führen kann, mit denen FAM21C im endosomalen Pfad interagieren könnte. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
Thapsigargin stört die Kalziumspeicherung und erhöht die zytosolische Kalziumkonzentration, wodurch Calmodulin und andere kalziumabhängige Proteine aktiviert werden könnten, was indirekt die Funktion von FAM21C beim endozytischen Recycling verbessert. | ||||||
A23187 | 52665-69-7 | sc-3591 sc-3591B sc-3591A sc-3591C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $54.00 $128.00 $199.00 $311.00 | 23 | |
Dieser Ionophor erhöht das intrazelluläre Kalzium und aktiviert kalziumabhängige Proteine, die zusammen mit FAM21C den endosomalen Transport regulieren könnten. | ||||||
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate | 26993-30-6 | sc-201383 sc-201383D sc-201383A sc-201383B sc-201383C | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $162.00 $316.00 $559.00 $889.00 $1693.00 | 7 | |
Dieses Lipid-Signalmolekül kann die Aktin-Dynamik und den endosomalen Transport beeinflussen, Wege, an denen FAM21C beteiligt ist, was seine Aktivität in diesen Prozessen potenziell verstärkt. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
EGCG hemmt nachweislich Kinasen, die die Endozytose und die Aktinpolymerisation regulieren, wodurch FAM21C möglicherweise effektiver in diesen Stoffwechselwegen arbeiten kann. | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Wortmannin ist ein potenter Inhibitor von Phosphoinositid-3-Kinasen (PI3K), der Signalwege verändern kann, die an der Aktindynamik und dem endosomalen Transport beteiligt sind, und indirekt die FAM21C-Aktivität beeinflusst. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Ein weiterer PI3K-Inhibitor, LY294002, könnte die Rolle von FAM21C beim endosomalen Recycling verstärken, indem er das Gleichgewicht der Signalwege verändert, die diesen Prozess steuern. |