H2-M10.6-Aktivatoren stellen eine besondere Kategorie chemischer Verbindungen dar, die speziell auf die Wechselwirkung mit dem H2-M10.6-Protein und dessen Aktivierung ausgerichtet sind. Dieses Protein gehört zu einer größeren Familie von Proteinen, die bei einer Vielzahl von biologischen Prozessen eine wichtige Rolle spielen. Der einzigartige Aspekt der H2-M10.6-Aktivatoren ist ihre gezielte Interaktion mit diesem spezifischen Protein, die sich auf eine Reihe von biochemischen Prozessen auswirkt. Diese Aktivatoren zeichnen sich durch ihre strukturelle Vielfalt aus, wobei verschiedene Molekularstrukturen zu ihrer unterschiedlichen Bindungsaffinität und Aktivierungseffizienz gegenüber dem H2-M10.6-Protein beitragen. Bei der Entwicklung dieser Verbindungen werden in der Regel eingehende Studien zur Struktur-Aktivitäts-Beziehung durchgeführt, wobei die Bedeutung bestimmter molekularer Merkmale für eine wirksame Interaktion mit dem Zielprotein hervorgehoben wird. Diese Spezifität der Interaktion unterstreicht den anspruchsvollen Charakter dieser Verbindungen bei der Erforschung der Komplexität der Proteinfunktionalität in zellulären Systemen.
Auf molekularer Ebene ist die Interaktion zwischen H2-M10.6-Aktivatoren und dem H2-M10.6-Protein ein Gebiet von großem Forschungsinteresse, insbesondere in der Biochemie und Molekularbiologie. Diese Interaktion beinhaltet im Allgemeinen die Bindung des Aktivators an eine bestimmte Stelle des Proteins, was zu einer Konformationsänderung und anschließenden Aktivierung des Proteins führt. Die Aktivierung von H2-M10.6 hat Auswirkungen auf verschiedene zelluläre Funktionen und unterstreicht die Rolle dieser Aktivatoren bei der Beeinflussung der zellulären Biochemie. Die Spezifität, mit der H2-M10.6-Aktivatoren auf das H2-M10.6-Protein abzielen, macht sie zu einem Schwerpunkt in Studien über Protein-Ligand-Interaktionen und die daraus resultierenden biologischen Ergebnisse. Darüber hinaus verbessert die Erforschung von H2-M10.6-Aktivatoren unser Verständnis dafür, wie kleine Moleküle die Proteinfunktion beeinflussen können. Diese Forschung wirft ein Licht auf die komplexen Mechanismen der Proteinaktivierung und -regulierung und bietet Einblicke in das komplizierte Netzwerk molekularer Interaktionen innerhalb von Zellen. Das Verständnis der Interaktion von H2-M10.6-Aktivatoren mit ihren Zielproteinen liefert wertvolle Informationen über die dynamische Natur von Proteinfunktionen und die möglichen Wege, auf denen diese Funktionen durch spezifische molekulare Einheiten moduliert werden können.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Resveratrol kann die Sirtuin-Aktivität modulieren, was wiederum die Histon-Deacetylierung 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 bekannt, dass Sulforaphan den Nrf2-Stoffwechselweg beeinflusst, wodurch die Expression von Genen, die an oxidativem Stress beteiligt sind, verändert werden 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 | |
Curcumin kann Transkriptionsfaktoren wie NF-κB beeinflussen, die an der Regulierung verschiedener Gene beteiligt sind. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
Retinsäure kann die Genexpression über Retinsäurerezeptoren modulieren und so die Zelldifferenzierung und -proliferation beeinflussen. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
Forskolin aktiviert die Adenylylzyklase, wodurch der cAMP-Spiegel steigt und die Gentranskription beeinflusst werden kann. | ||||||
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 | ||
Dieses cAMP-Analogon kann die Proteinkinase A aktivieren und damit die Transkriptionsfaktoren und die Genexpression beeinflussen. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
Trichostatin A ist ein Histon-Deacetylase-Inhibitor, der die Chromatinstruktur und die Genexpression verändern kann. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
5-Azacytidin kann in die DNA und RNA eingebaut werden und die DNA-Methylierung und die Genexpression beeinflussen. | ||||||
Mithramycin A | 18378-89-7 | sc-200909 | 1 mg | $54.00 | 6 | |
Mithramycin A kann sich an GC-reiche DNA-Sequenzen binden und so möglicherweise die Bindung des Transkriptionsfaktors Sp1 verhindern und die Genexpression beeinflussen. | ||||||
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 67-68-5 | sc-202581 sc-202581A sc-202581B | 100 ml 500 ml 4 L | $30.00 $115.00 $900.00 | 136 | |
DMSO kann die Permeabilität von Zellmembranen beeinträchtigen und hat sich in bestimmten Zusammenhängen als förderlich für die Genexpression erwiesen. |