FLAP-Aktivatoren beziehen sich auf eine bestimmte Kategorie chemischer Wirkstoffe, die auf das 5-Lipoxygenase-aktivierende Protein (FLAP) abzielen. FLAP ist ein integrales Membranprotein, das eine wichtige Rolle bei der Biosynthese von Leukotrienen spielt, Lipidverbindungen, die in Arachidonsäure enthalten sind. Leukotriene gehören zur Familie der Eicosanoide und sind bekanntermaßen an verschiedenen biologischen Prozessen beteiligt. FLAP selbst besitzt keine enzymatische Aktivität, ist aber entscheidend für die Übertragung von Arachidonsäure auf die 5-Lipoxygenase (5-LO), ein Enzym, das den ersten Schritt des Leukotrien-Synthesewegs katalysiert. FLAP-Aktivatoren sind daher Verbindungen, die mit FLAP interagieren, um dessen Funktion in diesem Lipidbiosyntheseweg zu beeinflussen.
Die molekulare Interaktion zwischen FLAP-Aktivatoren und dem FLAP-Protein ist ein Gebiet von großem Interesse für die biochemische Forschung. Es wird davon ausgegangen, dass diese Aktivatoren an verschiedene Stellen des FLAP-Proteins binden und dessen Interaktion mit 5-LO beeinflussen. Diese Interaktion ist entscheidend für die Modulation der Verfügbarkeit von Arachidonsäure für die Synthese von Leukotrienen. Durch die Interaktion mit FLAP können diese Aktivatoren möglicherweise die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Leukotrienproduktion beeinflussen. Die biochemischen Mechanismen, durch die FLAP-Aktivatoren ihre Wirkung entfalten, beinhalten komplexe Interaktionen auf der Ebene der Zellmembran, wo FLAP lokalisiert ist. Die strukturelle Vielfalt unter den FLAP-Aktivatoren ist beträchtlich und spiegelt die verschiedenen Wege wider, auf denen diese Verbindungen mit dem Protein interagieren können. Bei ihrer Interaktion mit FLAP geht es nicht nur um die Bindung an das Protein, sondern auch um die Beeinflussung der Dynamik der Interaktion von FLAP mit anderen Molekülen im Leukotrien-Syntheseweg. Das Verständnis der genauen Wirkungsmechanismen dieser Aktivatoren ist nach wie vor ein wichtiges Forschungsgebiet, da sie wertvolle Einblicke in die Regulierung der Leukotrien-Biosynthese und die umfassendere Rolle von Lipidmediatoren in zellulären Prozessen bieten.
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Arachidonic Acid (20:4, n-6) | 506-32-1 | sc-200770 sc-200770A sc-200770B | 100 mg 1 g 25 g | $90.00 $235.00 $4243.00 | 9 | |
Als Substrat könnten erhöhte Werte FLAP dazu veranlassen, die Leukotrienproduktion zu steigern. | ||||||
ONO 1078 | 103177-37-3 | sc-204148 | 50 mg | $65.00 | ||
ONO 1078, ein Cysteinyl-Leukotrien-Rezeptor-Antagonist, aktiviert FLAP indirekt durch Modulation der Leukotrien-Signalübertragung. Durch die Blockierung der Wirkung von Cysteinyl-Leukotrienen auf ihre Rezeptoren unterbricht ONO 1078 negative Rückkopplungsschleifen, was zu einer erhöhten FLAP-Expression führt. Das komplizierte Wechselspiel zwischen Leukotrienrezeptoren und FLAP unterstreicht die regulatorische Komplexität, die bei der Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase als Reaktion auf Veränderungen der Leukotrienwerte eine Rolle spielt. | ||||||
Luteolin | 491-70-3 | sc-203119 sc-203119A sc-203119B sc-203119C sc-203119D | 5 mg 50 mg 500 mg 5 g 500 g | $26.00 $50.00 $99.00 $150.00 $1887.00 | 40 | |
Luteolin, eine Flavonoidverbindung, aktiviert indirekt FLAP durch Modulation des 5-Lipoxygenase-Signalwegs. Es hemmt die 5-Lipoxygenase-Aktivität, was zu einer veränderten Leukotrien-Synthese und einem erhöhten Bedarf an FLAP führt. Der regulatorische Einfluss von Luteolin auf den 5-Lipoxygenase-Signalweg unterstreicht seine Rolle bei der Gestaltung der zellulären Landschaft, indem es das Gleichgewicht zwischen Eicosanoid-Synthese und FLAP-Aktivierung beeinflusst. | ||||||
NDGA (Nordihydroguaiaretic acid) | 500-38-9 | sc-200487 sc-200487A sc-200487B | 1 g 5 g 25 g | $107.00 $376.00 $2147.00 | 3 | |
NDGA (Nordihydroguaiaretic Acid), eine natürliche phenolische Verbindung, aktiviert FLAP indirekt, indem sie den 5-Lipoxygenase-Signalweg beeinflusst. Sie hemmt die 5-Lipoxygenase-Aktivität, was zu einer veränderten Leukotrien-Synthese und einem erhöhten Bedarf an FLAP führt. Der regulatorische Einfluss von NDGA auf den 5-Lipoxygenase-Signalweg unterstreicht seine Rolle bei der Gestaltung der zellulären Landschaft, indem es das Gleichgewicht zwischen Eicosanoid-Synthese und FLAP-Aktivierung beeinflusst. |