Date published: 2025-10-10

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hnRNP E3 Aktivatoren

Gängige hnRNP E3 Activators sind unter underem 5-Azacytidine CAS 320-67-2, Trichostatin A CAS 58880-19-6, RG 108 CAS 48208-26-0, Sodium Butyrate CAS 156-54-7 und Suberoylanilide Hydroxamic Acid CAS 149647-78-9.

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.

Siehe auch...

ProduktCAS #Katalog #MengePreisReferenzenBewertung

5-Azacytidine

320-67-2sc-221003
500 mg
$280.00
4
(1)

Als DNA-Methyltransferase-Inhibitor verändert es die Genexpressionsmuster und beeinflusst möglicherweise indirekt die hnRNP E3-Aktivität, indem es die RNA-Verarbeitung verändert.

Trichostatin A

58880-19-6sc-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
(3)

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

48208-26-0sc-204235
sc-204235A
10 mg
50 mg
$128.00
$505.00
2
(1)

Ein weiterer DNA-Methyltransferase-Inhibitor verändert die DNA-Methylierung, was möglicherweise die Rolle von hnRNP E3 bei der Genregulation beeinträchtigt.

Sodium Butyrate

156-54-7sc-202341
sc-202341B
sc-202341A
sc-202341C
250 mg
5 g
25 g
500 g
$30.00
$46.00
$82.00
$218.00
19
(3)

Als Histon-Deacetylase-Inhibitor kann es die Chromatinstruktur verändern und damit möglicherweise indirekt die hnRNP E3-Aktivität beeinflussen.

Suberoylanilide Hydroxamic Acid

149647-78-9sc-220139
sc-220139A
100 mg
500 mg
$130.00
$270.00
37
(2)

Der Histon-Deacetylase-Inhibitor beeinflusst die Genexpression und könnte sich indirekt auf die hnRNP-E3-Funktion auswirken.

(±)-JQ1

1268524-69-1sc-472932
sc-472932A
5 mg
25 mg
$226.00
$846.00
1
(0)

Hemmt BET-Bromodomänen, was sich möglicherweise auf die Transkriptionsregulation auswirkt und indirekt hnRNP E3 beeinflusst.

MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO]

133407-82-6sc-201270
sc-201270A
sc-201270B
5 mg
25 mg
100 mg
$56.00
$260.00
$980.00
163
(3)

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

179324-69-7sc-217785
sc-217785A
2.5 mg
25 mg
$132.00
$1064.00
115
(2)

Ein weiterer Proteasom-Inhibitor, könnte hnRNP E3 indirekt durch Veränderungen der zellulären Proteinhomöostase beeinflussen.

5-Aza-2′-Deoxycytidine

2353-33-5sc-202424
sc-202424A
sc-202424B
25 mg
100 mg
250 mg
$214.00
$316.00
$418.00
7
(1)

Hemmt DNA-Methyltransferasen, was sich möglicherweise auf die Genexpression auswirkt und indirekt das hnRNP E3 beeinflusst.

Resveratrol

501-36-0sc-200808
sc-200808A
sc-200808B
100 mg
500 mg
5 g
$60.00
$185.00
$365.00
64
(2)

Beeinflusst verschiedene Signalwege und die Genexpression, was sich möglicherweise indirekt auf die hnRNP E3-Funktion auswirkt.