Date published: 2025-10-11

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I830127L07Rik Aktivatoren

Gängige I830127L07Rik Activators sind unter underem Retinoic Acid, all trans CAS 302-79-4, Forskolin CAS 66575-29-9, 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 CAS 32222-06-3, (-)-Epigallocatechin Gallate CAS 989-51-5 und β-Estradiol CAS 50-28-2.

I830127L07Rik-Aktivatoren gehören zu einer einzigartigen chemischen Klasse, die darauf ausgelegt ist, mit dem I830127L07Rik-Protein, auch bekannt als 4930486K22Rik, zu interagieren und es zu aktivieren. Dieses Protein ist ein relativ wenig charakterisiertes Mitglied der RIKEN cDNA 4930486K22-Genfamilie, und seine genauen Funktionen und Aufgaben in zellulären Prozessen werden noch erforscht. Der Hauptzweck der I830127L07Rik-Aktivatoren besteht darin, selektiv mit dem I830127L07Rik-Protein in Kontakt zu treten und seine Aktivität zu verstärken, um Forschern in der Molekularbiologie und der zellulären Biochemie ein wertvolles Werkzeug zur Aufdeckung seiner potenziellen Funktionen und Beiträge zu zellulären Prozessen an die Hand zu geben. Diese Aktivatoren weisen eine strukturelle Vielfalt auf, die verschiedene molekulare Strukturen umfasst. Diese strukturelle Variabilität spielt eine entscheidende Rolle für ihre Funktion, da sie ihre Bindungsaffinität zu I830127L07Rik bestimmt und ihre Effizienz bei der Aktivierung des Proteins beeinflusst. Bei der Entwicklung und Optimierung von I830127L07Rik-Aktivatoren werden sorgfältige Studien zur Struktur-Aktivitäts-Beziehung durchgeführt, wobei die Bedeutung spezifischer molekularer Merkmale für eine erfolgreiche Interaktion mit dem Zielprotein hervorgehoben wird. Die hohe Spezifität ihrer Wechselwirkung mit I830127L07Rik unterstreicht die Komplexität dieser Verbindungen bei der Erforschung der Funktionen von weniger charakterisierten Proteinen und ihrer Beteiligung an zellulären Systemen.

Auf molekularer Ebene ist die Interaktion zwischen den I830127L07Rik-Aktivatoren und dem I830127L07Rik-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, was zu einer Konformationsänderung führt, die eine Aktivierung des Proteins bewirkt. Die Aktivierung von I830127L07Rik ist wichtig, um Einblicke in seine Rolle bei verschiedenen zellulären Prozessen und Wegen zu gewinnen. Die Präzision, mit der die I830127L07Rik-Aktivatoren auf das I830127L07Rik-Protein abzielen, ist besonders wichtig für die Forschung, die sich auf das Verständnis der Funktionen weniger charakterisierter Proteine und ihrer potenziellen Auswirkungen auf die zelluläre Regulation konzentriert. Darüber hinaus trägt die Untersuchung dieser Aktivatoren zu einem breiteren Verständnis darüber bei, wie kleine Moleküle die Funktion von Proteinen modulieren und zelluläre Regulierungsprozesse beeinflussen können. Diese Forschung ist von grundlegender Bedeutung, um unser Verständnis der Molekularbiologie voranzubringen und das komplizierte Netzwerk molekularer Wechselwirkungen aufzudecken, das die Zellfunktionen steuert. Das Verständnis der Wechselwirkungsdynamik von I830127L07Rik-Aktivatoren mit ihren Zielproteinen bietet wertvolle Einblicke in die Rolle weniger erforschter Proteine und ihre potenzielle Bedeutung für zelluläre Prozesse und ebnet den Weg für weitere Entdeckungen auf dem Gebiet der Molekularbiologie.

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Retinoic Acid, all trans

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500 mg
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Retinsäure beeinflusst die Genexpression über Retinsäurerezeptoren, die die Transkription regulieren.

1α,25-Dihydroxyvitamin D3

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Diese aktive Form von Vitamin D reguliert die Genexpression über den Vitamin-D-Rezeptor.

(−)-Epigallocatechin Gallate

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Ein Polyphenol, das die Genexpression durch Beeinflussung von Signalwegen und epigenetischen Modifikatoren modulieren kann.

β-Estradiol

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500 mg
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Es bindet an Östrogenrezeptoren und kann die Genexpression modulieren, indem es auf Östrogen-responsive Elemente wirkt.

Genistein

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Als Phytoöstrogen kann Genistein mit Östrogenrezeptoren interagieren und die Gentranskription beeinflussen.

D,L-Sulforaphane

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Sulforaphan kann die Genexpression durch Modulation von Transkriptionsfaktoren wie NRF2 beeinflussen.

Resveratrol

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Es ist bekannt, dass Resveratrol die Sirtuine aktiviert, die die Genexpressionsmuster beeinflussen können.

Curcumin

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Curcumin kann Transkriptionsfaktoren regulieren und so die Genexpressionsprofile beeinflussen.

Dexamethasone

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Ein Glucocorticoid-Rezeptor-Agonist, der die Genexpression durch Glucocorticoid-Response-Elemente regulieren kann.

Lithium

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50 g
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Lithium beeinflusst Signalwege wie den Wnt-Signalweg und kann die Gentranskription beeinflussen.