LOC100040158-Aktivatoren sind eine spezialisierte Gruppe chemischer Verbindungen, die speziell für die Interaktion mit dem LOC100040158-Gen, einem Segment des menschlichen Genoms, entwickelt wurden. Die genaue biologische Funktion und Bedeutung des Gens LOC100040158 sind noch nicht vollständig geklärt, so dass diese Aktivatoren im Mittelpunkt der aktuellen genomischen und molekularbiologischen Forschung stehen. Diese Aktivatoren zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, die Expression des Gens zu verstärken oder die Aktivität seines Proteinprodukts zu erhöhen. Im Allgemeinen handelt es sich bei den LOC100040158-Aktivatoren um kleine Moleküle, die durch eine rigorose Kombination aus biochemischem Screening und detaillierten molekularbiologischen Forschungstechniken identifiziert werden. Die Untersuchung von LOC100040158-Aktivatoren wird von dem Wunsch der Wissenschaft angetrieben, die Rolle des Gens in zellulären Prozessen und seine Regulierungsmechanismen innerhalb des genomischen Rahmens zu verstehen.
Die Erforschung von LOC100040158-Aktivatoren beinhaltet die Erforschung der molekularen Mechanismen, durch die diese Verbindungen die Aktivität des Gens beeinflussen. Dazu gehört die Untersuchung der Auswirkungen dieser Aktivatoren auf die Transkriptions- und Translationsprozesse des Gens LOC100040158 und die Untersuchung ihrer Auswirkungen auf die posttranslationalen Modifikationen des Proteinprodukts. Modernste Gen-Editing-Tools wie CRISPR/Cas9 werden häufig in Versuchsanordnungen eingesetzt, um die Expression des Gens zu verändern, was eine umfassende Analyse seiner Regulationswege und potenziellen Funktionen ermöglicht. Darüber hinaus werden fortschrittliche Analysemethoden wie die Massenspektrometrie eingesetzt, um die strukturellen und funktionellen Eigenschaften des von LOC100040158 kodierten Proteins zu untersuchen. Ein entscheidender Aspekt dieser Forschung ist die Bestimmung der Spezifität und Selektivität dieser Aktivatoren für das LOC100040158-Gen, da diese Informationen für das Verständnis ihrer Interaktion mit dem Gen und seiner Rolle im komplexen Prozess der Genregulation von wesentlicher Bedeutung sind. Die Untersuchung der LOC100040158-Aktivatoren verbessert nicht nur unser Verständnis dieses speziellen Gens, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum breiteren Feld der Genomik und Molekularbiologie, indem sie unser Wissen über Genfunktionen und Interaktionen innerhalb des komplizierten biologischen Netzwerks des menschlichen Körpers 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 epigenetische Schreiber und Radierer modulieren und so möglicherweise die Genexpressionsmuster genomweit verändern. | ||||||
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 beeinträchtigt bekanntermaßen die Zellpermeabilität und könnte unspezifisch die Gentranskriptionsprozesse verändern. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Dexamethason, ein Glukokortikoid, kann die Genexpression beeinflussen, indem es an Glukokortikoidrezeptoren bindet und die Aktivität von Transkriptionsfaktoren beeinflusst. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Als Ligand für den Vitamin-D-Rezeptor kann Vitamin D3 die Transkription verschiedener Gene mit Vitamin-D-Response-Elementen modulieren. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Als primäres weibliches Sexualhormon kann Beta-Estradiol an Östrogenrezeptoren binden und die Genexpression mit Östrogenreaktionselementen beeinflussen. | ||||||
Hydroxyurea | 127-07-1 | sc-29061 sc-29061A | 5 g 25 g | $76.00 $255.00 | 18 | |
Hydroxyharnstoff kann sich auf die DNA-Synthese auswirken und kann durch Veränderungen im Zellzyklus eine breitere Wirkung auf die Genexpression haben. | ||||||
Dimethyl fumarate | 624-49-7 | sc-239774 | 25 g | $27.00 | 6 | |
Es ist bekannt, dass es den NRF2-Signalweg aktiviert, der theoretisch Gene unter oxidativen Stressbedingungen hochregulieren könnte. | ||||||
Sodium arsenite, 0.1N Standardized Solution | 7784-46-5 | sc-301816 | 500 ml | $130.00 | 4 | |
Natriumarsenit kann Stressreaktionen auslösen, die sich auf eine Vielzahl von Signalwegen und die Genexpression auswirken können. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $45.00 $130.00 $480.00 $4450.00 | 74 | |
Als cAMP-Analogon kann es die Proteinkinase A aktivieren und könnte die Genexpression durch Phosphorylierung von Transkriptionsfaktoren umfassend beeinflussen. | ||||||
Arsenic(III) oxide | 1327-53-3 | sc-210837 sc-210837A | 250 g 1 kg | $87.00 $224.00 | ||
Arsentrioxid kann die Genexpression über Stressreaktionswege und Veränderungen der Histonmodifikation beeinflussen. |