GAGE7B-Aktivatoren beziehen sich auf eine Klasse von Verbindungen, die mit dem GAGE7B-Protein, einem Mitglied der GAGE-Familie, interagieren und dessen Funktion verstärken. Die GAGE-Familie ist dafür bekannt, dass sie für Proteine kodiert, die in der Regel in verschiedenen Geweben exprimiert werden und von denen man annimmt, dass sie an verschiedenen zellulären Funktionen beteiligt sind. Die genaue Rolle von GAGE7B in der Zelle ist noch nicht vollständig geklärt, aber aufgrund der Merkmale dieser Proteinfamilie ist es wahrscheinlich an komplexen zellulären Prozessen beteiligt, die die Signaltransduktion, die Regulierung des Zellzyklus oder andere wichtige zelluläre Funktionen umfassen könnten. Aktivatoren, die auf GAGE7B abzielen, würden so konzipiert, dass sie spezifisch an dieses Protein binden und seine Aktivität in einer Weise modulieren, die seine natürliche Rolle in der Zelle hervorhebt. Bei diesen Verbindungen könnte es sich um kleine Moleküle handeln, die in der Lage sind, die Zellmembran zu durchdringen und mit intrazellulären Zielen zu interagieren, oder um größere Biomoleküle, die das GAGE7B-Protein indirekt beeinflussen.
Die Entwicklung von GAGE7B-Aktivatoren würde eine detaillierte Untersuchung des GAGE7B-Proteins voraussetzen. Dies würde die Untersuchung der Gensequenz, die für GAGE7B kodiert, die Bestimmung der Struktur des Proteins und das Verständnis seiner biochemischen Eigenschaften beinhalten. Techniken wie die Röntgenkristallographie oder die Kernspinresonanzspektroskopie könnten eingesetzt werden, um die dreidimensionale Struktur des Proteins zu ermitteln, was bei der Identifizierung potenzieller Bindungsstellen für Aktivatoren helfen würde. Darüber hinaus müsste die Funktion von GAGE7B in der Zelle charakterisiert werden, etwa durch Beobachtung der Auswirkungen einer Überexpression oder eines Knockdowns in zellulären Modellen. Solche Studien könnten Aufschluss über die Wege und Prozesse geben, die das Protein beeinflusst. Sobald diese grundlegenden Details bekannt sind, könnte eine Bibliothek chemischer Substanzen auf ihre Fähigkeit untersucht werden, mit GAGE7B zu interagieren und seine Aktivität zu modulieren. Die dabei identifizierten Leitverbindungen würden weiter verfeinert werden, um ihre Spezifität und Wirksamkeit bei der Modulation des GAGE7B-Proteins zu verbessern. Diese Forschung würde schließlich zu einer Klasse von GAGE7B-Aktivatoren führen, von denen jeder eine einzigartige chemische Struktur aufweist, die optimiert ist, um die Funktion des GAGE7B-Proteins durch direkte oder indirekte Wechselwirkungen zu verbessern.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
Ein DNA-Methyltransferase-Inhibitor, der die Genexpression reaktivieren kann, indem er das Methylierungsniveau der DNA reduziert. | ||||||
Suberoylanilide Hydroxamic Acid | 149647-78-9 | sc-220139 sc-220139A | 100 mg 500 mg | $130.00 $270.00 | 37 | |
Ein Histon-Deacetylase-Inhibitor, der die Acetylierung von Histonen erhöhen kann, was zu einer entspannteren Chromatinstruktur führt und möglicherweise die Genexpression hochreguliert. | ||||||
Disulfiram | 97-77-8 | sc-205654 sc-205654A | 50 g 100 g | $52.00 $87.00 | 7 | |
Es ist bekannt, dass es die DNA-Methyltransferase hemmt, was zu einer Demethylierung und Aktivierung bestimmter Gene führen könnte. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
Ein Isoflavon, das die DNA-Methylierung und die Histon-Acetylierung modulieren und damit die Genexpressionsmuster beeinflussen kann. | ||||||
Parthenolide | 20554-84-1 | sc-3523 sc-3523A | 50 mg 250 mg | $79.00 $300.00 | 32 | |
Ein Sesquiterpenlacton, das epigenetische Marker modulieren und möglicherweise die Genexpression verändern kann. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
Eine natürliche Verbindung, die möglicherweise epigenetische Regulierungseffekte ausübt und die Genexpression beeinflussen kann. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
Es ist in Kreuzblütlern enthalten und könnte die Aktivität der Histon-Deacetylase beeinflussen, was sich auf die Genexpression auswirkt. | ||||||
Panobinostat | 404950-80-7 | sc-208148 | 10 mg | $196.00 | 9 | |
Ein potenter Histon-Deacetylase-Inhibitor, der zu Veränderungen der Chromatinstruktur und der Genexpression führen könnte. | ||||||
Ellipticine | 519-23-3 | sc-200878 sc-200878A | 10 mg 50 mg | $142.00 $558.00 | 4 | |
Ein Alkaloid, das sich in die DNA einlagert und epigenetische Veränderungen verursachen kann, die die Genexpression beeinflussen. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
Ein Flavonoid mit potenziell regulierenden Wirkungen auf die DNA-Methylierung und Histon-Modifikationen, die die Genexpression beeinflussen. |