GDC-Aktivatoren bilden eine Kategorie chemischer Verbindungen, die mit einem bestimmten Typ eines biologischen Signalwegs oder Mechanismus interagieren, wobei es sich häufig um genetische oder zelluläre Prozesse handelt. Das Akronym GDC steht in der Regel für ein bestimmtes Gen, Protein oder eine bestimmte zelluläre Funktion, auf die diese Aktivatoren abzielen oder die sie modulieren. Die Hauptaufgabe von GDC-Aktivatoren besteht darin, die Aktivität des GDC-Mechanismus zu verstärken oder zu initiieren, häufig durch Bindung an eine regulatorische Stelle oder durch Veränderung der Konformation eines Proteins, das mit der GDC-Funktion assoziiert ist. Die Art der Interaktion kann je nach dem spezifischen GDC und der chemischen Struktur des Aktivators selbst stark variieren. Diese Verbindungen sind im Allgemeinen so konzipiert, dass sie mit einem hohen Maß an Spezifität an ihr Ziel binden, um die gewünschte Modulation mit minimalen Off-Target-Effekten zu erreichen. Im Bereich der Molekularchemie sind GDC-Aktivatoren faszinierend, weil sie einen nuancierten Ansatz zur Modulation biochemischer Signalwege darstellen. Die Entwicklung und Synthese dieser Moleküle erfordert ein tiefes Verständnis der Struktur-Wirkungs-Beziehung (SAR), da die geringste Veränderung ihrer chemischen Struktur ihre Wirksamkeit und Spezifität erheblich beeinträchtigen kann. Der Entwicklungsprozess umfasst umfangreiche Forschungen zur Molekulardynamik und dreidimensionalen Konformation sowohl der Aktivatoren als auch ihrer Ziele. Diese Forschung wird häufig mithilfe ausgefeilter Rechenmodelle durchgeführt und durch empirische Daten aus biochemischen Assays gestützt. Die Interaktion zwischen einem GDC-Aktivator und seinem Ziel ist nicht nur ein Schlüssel-Schloss-Mechanismus; sie kann auch Veränderungen in der Dynamik des Ziels induzieren oder sogar an mehrstufigen biochemischen Prozessen beteiligt sein. Die Aktivatoren selbst können kleine organische Moleküle, Peptide oder andere Arten chemischer Einheiten sein, die jeweils einzigartige Eigenschaften aufweisen, die zu ihrem Funktionsprofil innerhalb des GDC-Signalwegs beitragen.
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zn2+ kann als struktureller oder katalytischer Cofaktor für GDC fungieren und möglicherweise seine enzymatische Funktion durch Verbesserung der Substratbindung oder Stabilisierung der Konformation des aktiven Zentrums erhöhen. | ||||||
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 ein Co-Substrat für Dehydrogenase-Enzyme. Wenn GDC als Dehydrogenase fungiert, würde es durch NAD+ aktiviert werden, da es den Elektronentransfer erleichtert. | ||||||
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate | 53-59-8 | sc-215560 sc-215560A | 100 mg 250 mg | $114.00 $198.00 | ||
Wie NAD+ ist auch NADP+ ein Co-Substrat für Dehydrogenase-Enzyme. Wenn GDC eine Dehydrogenase-Aktivität hat, könnte NADP+ diese verstärken, indem es bei der Reaktion Elektronen aufnimmt. | ||||||
Coenzyme A | 85-61-0 anhydrous | sc-211123 sc-211123A sc-211123B sc-211123C | 10 mg 25 mg 100 mg 250 mg | $70.00 $116.00 $410.00 $785.00 | 1 | |
CoA ist an der Synthese und Oxidation von Fettsäuren und an der Oxidation von Pyruvat im Zitronensäurezyklus beteiligt. GDC könnte durch CoA aktiviert werden, wenn es in diesen Stoffwechselwegen eine Rolle spielt. | ||||||
Calcium | 7440-70-2 | sc-252536 | 5 g | $209.00 | ||
Ca2+ ist ein universelles Signalmolekül, das als zweiter Bote wirken und verschiedene Enzyme beeinflussen kann. GDC könnte durch Ca2+-Signalwege reguliert werden und so seine Aktivität verstärken. | ||||||
D(+)Glucose, Anhydrous | 50-99-7 | sc-211203 sc-211203B sc-211203A | 250 g 5 kg 1 kg | $37.00 $194.00 $64.00 | 5 | |
Glukose ist eine primäre Energiequelle in Zellen. Wenn GDC Teil eines Weges ist, der Glukose wahrnimmt oder verstoffwechselt, könnte seine Aktivität durch erhöhte Glukosespiegel direkt verstärkt werden. | ||||||
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
SAM ist ein häufiges Co-Substrat, das an Methylgruppenübertragungen beteiligt ist. Die Aktivität von GDC könnte durch SAM verstärkt werden, wenn es an Methylierungsreaktionen beteiligt ist. |