H2-M10.5-Aktivatoren sind eine spezialisierte Klasse chemischer Verbindungen, die für ihre gezielte Interaktion mit dem H2-M10.5-Protein bekannt sind, einem integralen Bestandteil einer breiteren Proteinfamilie, die für verschiedene biologische Prozesse entscheidend ist. Das entscheidende Merkmal dieser Aktivatoren ist ihre Fähigkeit, an das H2-M10.5-Protein zu binden und es zu aktivieren, ein Mechanismus, der für das Verständnis ihrer Rolle in der Molekularbiologie von wesentlicher Bedeutung ist. Diese Aktivatoren weisen eine bemerkenswerte strukturelle Vielfalt auf, die ein breites Spektrum an molekularen Gerüsten umfasst. Diese Vielfalt ist der Schlüssel zu ihrer Funktionalität, da sie sich direkt auf ihre Bindungsaffinität und ihre Wirksamkeit bei der Aktivierung des H2-M10.5-Proteins auswirkt. Das Design und die Synthese von H2-M10.5-Aktivatoren beruhen in der Regel auf umfassenden Struktur-Aktivitäts-Beziehungen, die die Bedeutung spezifischer molekularer Merkmale für eine erfolgreiche Interaktion mit dem Zielprotein hervorheben. Diese Spezifität der Interaktion verdeutlicht die komplexe Natur dieser Verbindungen bei der Untersuchung der Funktionalitäten von Proteinen und dem Verständnis ihrer Rolle in zellulären Prozessen.
Auf molekularer Ebene steht die Wechselwirkung zwischen H2-M10.5-Aktivatoren und dem H2-M10.5-Protein im Mittelpunkt der Forschung in Biochemie und Molekularbiologie. Bei dieser Interaktion bindet das Aktivatormolekül in der Regel an eine bestimmte Stelle des Proteins, was zu einer Konformationsänderung führt, die die Aktivierung des Proteins auslöst. Die Aktivierung des H2-M10.5-Proteins kann verschiedene zelluläre Funktionen erheblich beeinflussen, was die Bedeutung dieser Aktivatoren in der zellulären Biochemie unterstreicht. Die Präzision, mit der H2-M10.5-Aktivatoren auf das H2-M10.5-Protein einwirken, ist besonders interessant für die Erforschung von Protein-Ligand-Interaktionen und deren biologischen Auswirkungen. Darüber hinaus trägt die Untersuchung von H2-M10.5-Aktivatoren zu einem umfassenderen Verständnis darüber bei, wie kleine Moleküle die Proteinfunktion modulieren können. Solche Forschungen tragen dazu bei, die komplexen Mechanismen der Proteinaktivierung und -regulierung in zellulären Zusammenhängen zu entschlüsseln, und bieten wertvolle Einblicke in das komplizierte Netzwerk molekularer Wechselwirkungen, die die zelluläre Dynamik bestimmen. Das Verständnis der Wechselwirkungsdynamik von H2-M10.5-Aktivatoren mit ihren Zielproteinen liefert entscheidende Informationen über die nuancierte Natur der Proteinfunktionen und die potenzielle Modulation dieser Funktionen durch spezifische molekulare Einheiten.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Disulfiram | 97-77-8 | sc-205654 sc-205654A | 50 g 100 g | $52.00 $87.00 | 7 | |
Disulfiram kann den NF-κB-Signalweg hemmen und so möglicherweise die Expression von Genen verändern, die an Immunreaktionen beteiligt sind. | ||||||
6-Thioguanine | 154-42-7 | sc-205587 sc-205587A | 250 mg 500 mg | $41.00 $53.00 | 3 | |
Phenylbutyrat dient als Histon-Deacetylase-Inhibitor und kann die Transkription von Genen durch Beeinflussung der Chromatinstruktur erhöhen. | ||||||
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 | |
Es hat sich gezeigt, dass Genistein, ein Isoflavon, verschiedene Signalwege moduliert und möglicherweise die Genexpression beeinflusst. | ||||||
Caffeine | 58-08-2 | sc-202514 sc-202514A sc-202514B sc-202514C sc-202514D | 5 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $32.00 $66.00 $95.00 $188.00 $760.00 | 13 | |
Es wurde berichtet, dass Koffein mehrere zelluläre Signalwege beeinflusst, darunter auch solche, die an der Regulierung des Zellzyklus beteiligt sind und die Genexpression beeinflussen könnten. | ||||||
Piperlongumine | 20069-09-4 | sc-364128 | 10 mg | $107.00 | ||
Piperlongumine kann die Konzentration reaktiver Sauerstoffspezies modulieren und die Expression von Genen beeinflussen, die mit oxidativem Stress in Zusammenhang stehen. | ||||||
Kaempferol | 520-18-3 | sc-202679 sc-202679A sc-202679B | 25 mg 100 mg 1 g | $97.00 $212.00 $500.00 | 11 | |
Kaempferol ist ein Flavonoid, das die Signalwege beeinflussen kann, was möglicherweise zu Veränderungen der Genexpression führt. | ||||||
Indole-3-carbinol | 700-06-1 | sc-202662 sc-202662A sc-202662B sc-202662C sc-202662D | 1 g 5 g 100 g 250 g 1 kg | $38.00 $60.00 $143.00 $306.00 $1012.00 | 5 | |
Indol-3-Carbinol kann die Östrogenrezeptor-Signalübertragung modulieren und die Expression von Genen in diesem Signalweg beeinflussen. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 19 | |
Natriumbutyrat kann wie Butyrat als Histon-Deacetylase-Hemmer wirken und so möglicherweise die Genexpression beeinflussen. | ||||||
2-Deoxy-D-glucose | 154-17-6 | sc-202010 sc-202010A | 1 g 5 g | $65.00 $210.00 | 26 | |
2-Desoxy-D-Glukose ist ein Glukoseanalogon, das die Glykolyse beeinträchtigen und den Zellstoffwechsel und die Genexpression beeinflussen kann. | ||||||
Mithramycin A | 18378-89-7 | sc-200909 | 1 mg | $54.00 | 6 | |
Mithramycin A bindet an die DNA und kann die Transkription verschiedener Gene verändern, darunter auch solche, die an der Regulierung des Zellzyklus beteiligt sind. |