LOC100039934-Aktivatoren sind eine eigene chemische Klasse, die auf das LOC100039934-Gen abzielt, ein Segment des menschlichen Genoms, das durch umfangreiche genomische Forschung identifiziert wurde. Die genaue Rolle und biologische Bedeutung des Gens LOC100039934 im Zusammenhang mit der menschlichen Physiologie und den zellulären Prozessen ist nach wie vor Gegenstand aktiver wissenschaftlicher Forschung. Aktivatoren dieses Gens zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, die Expression des Gens zu modulieren oder die Aktivität des von ihm kodierten Proteins zu erhöhen. Bei diesen Verbindungen handelt es sich in der Regel um kleine Moleküle, die durch eine Kombination aus fortgeschrittenem biochemischem Screening und molekularbiologischen Forschungstechniken entdeckt werden. Die Untersuchung von LOC100039934-Aktivatoren wird durch das Interesse der wissenschaftlichen Gemeinschaft am Verständnis der Genfunktion und ihrer Regulierungsmechanismen innerhalb des komplexen Netzes genomischer Interaktionen vorangetrieben.
Die Erforschung der LOC100039934-Aktivatoren umfasst die Untersuchung der molekularen Mechanismen, durch die diese Verbindungen die Aktivität des Gens beeinflussen. Dazu gehört die Untersuchung, wie sich die Interaktion mit diesen Aktivatoren auf die Transkriptions- und Translationsprozesse des LOC100039934-Gens auswirkt, und die Bewertung ihrer Auswirkungen auf die posttranslationalen Modifikationen des kodierten Proteins. Werkzeuge wie CRISPR/Cas9-Gene Editing werden häufig in experimentellen Modellen eingesetzt, um die Genexpression zu verändern und so Einblicke in die Regulierungswege und potenziellen Funktionen des Gens zu gewinnen. Darüber hinaus werden analytische Techniken wie die Massenspektrometrie eingesetzt, um die strukturellen und funktionellen Merkmale des Proteins zu untersuchen. Ein wichtiger Schwerpunkt dieser Forschung ist das Verständnis der Spezifität und Selektivität dieser Aktivatoren für das LOC100039934-Gen, da diese Informationen der Schlüssel zum Verständnis ihrer Rolle bei der Genregulation sind. Die Untersuchung der LOC100039934-Aktivatoren trägt nicht nur zu unserem Verständnis dieses spezifischen Gens bei, sondern erweitert auch die breiteren Bereiche der Genomik und Molekularbiologie, indem sie unser Wissen über die komplizierten Funktionen und Interaktionen von Genen im menschlichen Körper erweitert.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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(−)-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 | |
EGCG kann die Genexpression durch epigenetische Mechanismen wie Histonmodifikation und DNA-Methylierung regulieren. | ||||||
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | 60-92-4 | sc-217584 sc-217584A sc-217584B sc-217584C sc-217584D sc-217584E | 100 mg 250 mg 5 g 10 g 25 g 50 g | $114.00 $175.00 $260.00 $362.00 $617.00 $1127.00 | ||
db-cAMP, ein cAMP-Analogon, kann PKA aktivieren, was durch die Phosphorylierung von Transkriptionsfaktoren zu Veränderungen der Genexpression führt. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Azacitidin kann in RNA und DNA eingebaut werden und durch Hemmung der DNA-Methyltransferase die Genexpression beeinflussen. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Es aktiviert Glukokortikoidrezeptoren, die dann die Genexpression regulieren können, indem sie als Transkriptionsfaktoren wirken. | ||||||
Zebularine | 3690-10-6 | sc-203315 sc-203315A sc-203315B | 10 mg 25 mg 100 mg | $126.00 $278.00 $984.00 | 3 | |
Ein DNA-Methyltransferase-Inhibitor, der möglicherweise die Genexpression durch epigenetische Modulation verändern könnte. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Es aktiviert den Vitamin-D-Rezeptor, der als Transkriptionsfaktor die Genexpression beeinflussen kann. | ||||||
Sodium arsenite, 0.1N Standardized Solution | 7784-46-5 | sc-301816 | 500 ml | $130.00 | 4 | |
Kann Signalwege der Stressreaktion auslösen, die möglicherweise zu Veränderungen der Genexpression führen. | ||||||
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 67-68-5 | sc-202581 sc-202581A sc-202581B | 100 ml 500 ml 4 L | $30.00 $115.00 $900.00 | 136 | |
DMSO kann die Genexpression beeinflussen, da es die Zellpermeabilität beeinflusst und Signalwege modulieren kann. | ||||||
3,3′-Diindolylmethane | 1968-05-4 | sc-204624 sc-204624A sc-204624B sc-204624C sc-204624D sc-204624E | 100 mg 500 mg 5 g 10 g 50 g 1 g | $36.00 $64.00 $87.00 $413.00 $668.00 $65.00 | 8 | |
DIM, das aus Indol-3-Carbinol gewonnen wird, kann die Genexpression über die Modulation des Aryl-Kohlenwasserstoff-Rezeptor-Stoffwechsels beeinflussen. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
Ein Flavonoid, das die Genexpression durch seine antioxidativen Eigenschaften und die Modulation von Signalwegen beeinflussen kann. |