Das heterogene nukleare Ribonukleoprotein E3 (hnRNP E3) ist ein zentrales RNA-bindendes Protein, das an verschiedenen Aspekten des RNA-Stoffwechsels beteiligt ist und eine grundlegende Rolle bei der Regulierung der Genexpression in der Zelle spielt. Als Mitglied der hnRNP-Familie übt hnRNP E3 seine Funktionen in erster Linie durch Interaktionen mit RNA-Molekülen aus und beeinflusst dabei Prozesse wie das Spleißen von prä-mRNA, die mRNA-Stabilität, die Translation und den Transport. Seine vielfältigen Aktivitäten beruhen auf seiner Fähigkeit, spezifische RNA-Sequenzen und -Strukturen zu erkennen und dadurch RNA-Verarbeitungsprozesse zu modulieren, die für die Produktion funktioneller Transkripte entscheidend sind. Darüber hinaus ist hnRNP E3 an der Bildung dynamischer Ribonukleoproteinkomplexe beteiligt, indem es mit anderen Proteinen interagiert und so zu den komplizierten regulatorischen Netzwerken beiträgt, die die Genexpression steuern.
Die Aktivierung von hnRNP E3 beinhaltet ein komplexes Zusammenspiel von Regulationsmechanismen, die seine RNA-Bindungsaktivität und subzelluläre Lokalisierung modulieren. Ein Schlüsselmechanismus der Aktivierung sind posttranslationale Modifikationen wie Phosphorylierung, Acetylierung und Methylierung, die die Konformation, Stabilität und Interaktion von hnRNP E3 mit RNA und anderen Proteinen verändern können. Diese Modifikationen treten häufig als Reaktion auf zelluläre Signale auf, wodurch die Aktivität von hnRNP E3 mit verschiedenen physiologischen Reizen und Umweltveränderungen verknüpft wird. Darüber hinaus kann die Verfügbarkeit der Bindungspartner von hnRNP E3, einschließlich anderer RNA-bindender Proteine und Spleißfaktoren, seinen Aktivierungszustand beeinflussen, indem sie die Bildung funktioneller Ribonukleoproteinkomplexe erleichtert. Darüber hinaus können Veränderungen in der zellulären Kompartimentierung, die durch Kern-Zytoplasma-Shuttling-Signale oder Interaktionen mit membrangebundenen Organellen vermittelt werden, den Zugang von hnRNP E3 zu seinen RNA-Zielen dynamisch regulieren und seinen Aktivierungsstatus weiter modulieren. Insgesamt unterstreichen die komplizierten Regulationsmechanismen, die die Aktivierung von hnRNP E3 steuern, seine zentrale Rolle bei der Steuerung von Genexpressionsprogrammen als Reaktion auf zelluläre Hinweise und Umweltreize.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Als DNA-Methyltransferase-Inhibitor verändert es die Genexpressionsmuster und beeinflusst möglicherweise indirekt die hnRNP E3-Aktivität, indem es die RNA-Verarbeitung verändert. | ||||||
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 | |
Der Histon-Deacetylase-Inhibitor wirkt sich auf den Chromatin-Umbau und die Genexpression aus und beeinflusst möglicherweise die hnRNP-E3-Funktion bei der RNA-Verarbeitung. | ||||||
RG 108 | 48208-26-0 | sc-204235 sc-204235A | 10 mg 50 mg | $128.00 $505.00 | 2 | |
Ein weiterer DNA-Methyltransferase-Inhibitor verändert die DNA-Methylierung, was möglicherweise die Rolle von hnRNP E3 bei der Genregulation beeinträchtigt. | ||||||
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 | |
Als Histon-Deacetylase-Inhibitor kann es die Chromatinstruktur verändern und damit möglicherweise indirekt die hnRNP E3-Aktivität beeinflussen. | ||||||
Suberoylanilide Hydroxamic Acid | 149647-78-9 | sc-220139 sc-220139A | 100 mg 500 mg | $130.00 $270.00 | 37 | |
Der Histon-Deacetylase-Inhibitor beeinflusst die Genexpression und könnte sich indirekt auf die hnRNP-E3-Funktion auswirken. | ||||||
(±)-JQ1 | 1268524-69-1 | sc-472932 sc-472932A | 5 mg 25 mg | $226.00 $846.00 | 1 | |
Hemmt BET-Bromodomänen, was sich möglicherweise auf die Transkriptionsregulation auswirkt und indirekt hnRNP E3 beeinflusst. | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
Ein Proteasom-Inhibitor, der sich indirekt auf hnRNP E3 auswirken könnte, indem er die Wege des Proteinabbaus verändert und damit die RNA-Verarbeitungsfaktoren beeinflusst. | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | $132.00 $1064.00 | 115 | |
Ein weiterer Proteasom-Inhibitor, könnte hnRNP E3 indirekt durch Veränderungen der zellulären Proteinhomöostase beeinflussen. | ||||||
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 | |
Hemmt DNA-Methyltransferasen, was sich möglicherweise auf die Genexpression auswirkt und indirekt das hnRNP E3 beeinflusst. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Beeinflusst verschiedene Signalwege und die Genexpression, was sich möglicherweise indirekt auf die hnRNP E3-Funktion auswirkt. |