KCNA10, also known as potassium voltage-gated channel subfamily A member 10, is an integral membrane protein and part of the voltage-gated potassium channel group. These channels are pivotal for maintaining the resting membrane potential and repolarization phase of action potentials in excitable cells. The function of the KCNA10 protein spans the fine-tuning of electrical signaling in both neuronal and muscle tissues, contributing to the precise control of their excitability. The expression of KCNA10 is a highly regulated process within the cell, subject to a dynamic interplay of transcriptional control. The genetic promotor regions of KCNA10 can be responsive to various intracellular signaling molecules, allowing the cell to adapt to changes in physiological conditions by altering the abundance of this potassium channel.
A collection of chemical compounds has been identified that can potentially serve as activators for the expression of the KCNA10 protein. These activators operate through diverse mechanisms, stimulating intracellular pathways that converge on the transcriptional machinery governing KCNA10 expression. For instance, retinoic acid, a metabolite of vitamin A, may enhance transcription by binding to nuclear receptors that then interact with DNA at specific response elements. Similarly, vitamin D3, through its active form, can engage with nuclear receptors that dimerize with partner molecules to stimulate gene expression. Other compounds like forskolin elevate intracellular cAMP levels, thereby activating protein kinase A, which can phosphorylate and activate transcription factors that target the KCNA10 promoter. Epigenetic modifiers, such as the DNA methyltransferase inhibitor 5-Aza-2'-deoxycytidine, can induce gene expression by demethylating DNA and making the promoter regions more accessible to transcription factors. Meanwhile, histone deacetylase inhibitors like trichostatin A can promote a more open chromatin state, facilitating the transcription of various genes, including those encoding ion channels. These activators underscore the complexity of cellular regulation and highlight the intricate web of signals that can influence the expression of essential proteins like KCNA10.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 bindet an ihre Kernrezeptoren, die dann an Retinoic Acid Response Elements (RARE) in den Promotorregionen von Zielgenen binden und so möglicherweise die Transkription von Genen wie KCNA10 hochregulieren. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Cholecalciferol interagiert über seine hormonell aktive Form Calcitriol mit Vitamin-D-Rezeptoren (VDRs), die mit Retinoid-X-Rezeptoren (RXRs) heterodimerisieren und die Transkription spannungsabhängiger Kaliumkanäle stimulieren. | ||||||
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 stimuliert direkt die Adenylylcyclase und katalysiert die Umwandlung von ATP in cAMP, wodurch die Proteinkinase A (PKA) aktiviert wird. PKA phosphoryliert Transkriptionsfaktoren, die die Expression von KCNA10 hochregulieren können. | ||||||
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 | |
Durch die Hemmung der DNA-Methyltransferase verursacht 5-Aza-2′-Deoxycytidin eine Hypomethylierung der Genpromotoren, was zur Reaktivierung epigenetisch stillgelegter Gene führen kann, darunter möglicherweise KCNA10. | ||||||
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 hemmt die Histon-Deacetylase, was eine entspanntere Chromatinstruktur und einen besseren Zugang von Transkriptionsfaktoren zur DNA ermöglicht, was möglicherweise zu einer verstärkten Transkription von KCNA10 führt. | ||||||
Hydrocortisone | 50-23-7 | sc-300810 | 5 g | $100.00 | 6 | |
Hydrocortison bindet an Glukokortikoid-Rezeptoren, die in den Zellkern wandern und an Glukokortikoid-Response-Elemente (GREs) in der Promotorregion von Genen binden können, was zur Stimulierung von Genen einschließlich Kaliumkanälen führt. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithium hemmt GSK-3, einen negativen Regulator des Wnt-Signalwegs. Diese Hemmung kann zu einer erhöhten Transkription von Wnt-Zielgenen und möglicherweise zur Hochregulierung von KCNA10 führen. | ||||||
(−)-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 | |
Es hat sich gezeigt, dass Epigallocatechingallat epigenetische Veränderungen bewirkt, indem es das Chromatin umgestaltet, was zur Aktivierung bestimmter Gene führen könnte, einschließlich einer möglichen Hochregulierung des KCNA10-Gens. | ||||||
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 | 18 | |
Als Histon-Deacetylase-Inhibitor kann Natriumbutyrat einen offenen Chromatinzustand bewirken, der die Transkriptionsaktivität verschiedener Gene erhöht, wozu auch eine Steigerung der KCNA10-Expression gehören kann. | ||||||
L-3,3′,5-Triiodothyronine, free acid | 6893-02-3 | sc-204035 sc-204035A sc-204035B | 10 mg 100 mg 250 mg | $40.00 $75.00 $150.00 | ||
Das Hormon T3 bindet an Schilddrüsenhormonrezeptoren, die dann an Schilddrüsenhormon-Response-Elemente (TREs) auf der DNA binden und möglicherweise die Transkription von Genen stimulieren, die am Ionentransport beteiligt sind, wie z. B. KCNA10. |