H2-M11-Aktivatoren sind eine besondere Klasse chemischer Verbindungen, die für ihre spezifische Fähigkeit bekannt sind, mit dem H2-M11-Protein zu interagieren und es zu aktivieren. Dieses Protein ist Teil einer umfassenderen Proteinfamilie, die eine zentrale Rolle bei verschiedenen Zellfunktionen spielt. Die primäre Wirkung von H2-M11-Aktivatoren ist durch ihre gezielte Bindung und Aktivierung des H2-M11-Proteins gekennzeichnet, was für das Verständnis ihrer Auswirkungen auf die Zell- und Molekularbiologie von zentraler Bedeutung ist. Diese Aktivatoren weisen eine große strukturelle Vielfalt auf, die für ihre Funktionalität entscheidend ist. Diese Vielfalt an Molekülstrukturen bestimmt ihre Bindungsaffinität und Wirksamkeit bei der Aktivierung des H2-M11-Proteins. Die Entwicklung von H2-M11-Aktivatoren beruht häufig auf komplizierten Struktur-Aktivitäts-Beziehungen, die die Bedeutung bestimmter molekularer Merkmale für ihre erfolgreiche Interaktion mit dem Zielprotein hervorheben. Die Spezifität dieser Wechselwirkungen ist ein Beleg für die komplexe Natur dieser Verbindungen bei der Erforschung und dem Verständnis von Proteinfunktionen in komplexen biologischen Systemen.
Auf molekularer Ebene ist die Interaktion zwischen H2-M11-Aktivatoren und dem H2-M11-Protein ein Thema von großem Forschungsinteresse in den Bereichen Biochemie und Molekularbiologie. Bei dieser Interaktion bindet das Aktivatormolekül in der Regel an eine bestimmte Stelle des Proteins und bewirkt eine Konformationsänderung, die zur Aktivierung des Proteins führt. Die Aktivierung von H2-M11 kann erhebliche Auswirkungen auf eine Vielzahl von zellulären Prozessen haben, was die Rolle dieser Aktivatoren bei der Modulation der zellulären Biochemie unterstreicht. Die Präzision, mit der H2-M11-Aktivatoren auf das H2-M11-Protein abzielen, ist besonders interessant für Studien, die sich auf Protein-Ligand-Interaktionen und die daraus resultierenden biologischen Ergebnisse konzentrieren. Darüber hinaus trägt die Untersuchung von H2-M11-Aktivatoren zu einem tieferen Verständnis dafür bei, wie kleine Moleküle die Proteinfunktion beeinflussen können. Solche Forschungen helfen, die komplexen Mechanismen der Proteinaktivierung und -regulierung in zellulären Kontexten aufzuklären. Sie bietet wertvolle Einblicke in das ausgeklügelte Netzwerk molekularer Interaktionen, die die zelluläre Dynamik steuern, und verbessert unser Verständnis der nuancierten Natur von Proteinfunktionen und der potenziellen Modulation dieser Funktionen durch spezifische molekulare Einheiten.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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, ein Histondeacetylase-Inhibitor, kann die Genexpression durch Veränderung der Chromatinstruktur und -zugänglichkeit fördern. | ||||||
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 | |
Dieser DNA-Methyltransferase-Inhibitor kann zu einer Hypomethylierung der DNA führen und hat das Potenzial, die Genexpression hochzuregulieren. | ||||||
Disulfiram | 97-77-8 | sc-205654 sc-205654A | 50 g 100 g | $52.00 $87.00 | 7 | |
Disulfiram kann die Proteasomaktivität modulieren, was den Abbau von Transkriptionsregulatoren beeinflussen und die Genexpression verändern kann. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Ein starkes Antioxidans, das die NF-κB-Signalübertragung verändern kann, was sich möglicherweise auf die Expression von Genen auswirkt, die an Immunreaktionen beteiligt sind. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
PMA kann die Proteinkinase C aktivieren, die Transkriptionsfaktoren modulieren und möglicherweise die Genexpression beeinflussen kann. | ||||||
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 | |
Als Tyrosinkinase-Hemmer kann Genistein verschiedene Signalwege verändern, was zu Veränderungen der Genexpression führt. | ||||||
Lead(II) Acetate | 301-04-2 | sc-507473 | 5 g | $83.00 | ||
Blei kann verschiedene zelluläre Prozesse und Signalwege beeinträchtigen, was zu einer veränderten Genexpression führen kann. | ||||||
Arsenic(III) oxide | 1327-53-3 | sc-210837 sc-210837A | 250 g 1 kg | $87.00 $224.00 | ||
Arsentrioxid kann oxidativen Stress auslösen und die Signaltransduktion beeinträchtigen, wodurch die Genexpression möglicherweise verändert wird. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
Valproinsäure ist ein bekannter Histon-Deacetylase-Inhibitor, der die Chromatinstruktur und die Genexpressionsmuster verändern kann. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Als Steroidhormon kann Beta-Estradiol an Östrogenrezeptoren binden und die Gentranskription modulieren. |