Der Prozess der Identifizierung und Charakterisierung von LOC642366-Aktivatoren würde ein detailliertes Verständnis der Funktion und Struktur des Genprodukts erfordern. Unter der Annahme, dass LOC642366 für ein Protein kodiert, müssten die Forscher zunächst die Rolle des Proteins innerhalb der Zelle, seine Interaktion mit anderen zellulären Komponenten, seine Regulierung und seinen Beitrag zu zellulären oder physiologischen Prozessen untersuchen. Mit Hilfe von Bioinformatik-Tools würde man die Struktur des Proteins vorhersagen und die für seine Funktion entscheidenden Domänen identifizieren, die als potenzielle Ziele für die Bindung des Aktivators dienen könnten. Experimentelle Methoden wie Gen-Knockout- oder Überexpressionsstudien könnten ebenfalls Aufschluss über die Funktion des Proteins geben. Sobald potenzielle aktivatorbindende Domänen identifiziert sind, könnte eine Kombination aus rationalem Wirkstoffdesign und Hochdurchsatz-Screening zur Entdeckung und Verfeinerung kleiner Moleküle mit der gewünschten Aktivität eingesetzt werden.
Die Entdeckungspipeline würde wahrscheinlich die Synthese einer Bibliothek verschiedener chemischer Verbindungen umfassen, gefolgt von einem Screening-Prozess, um diejenigen zu identifizieren, die an das Proteinprodukt von LOC642366 binden und es aktivieren können. Es würden In-vitro-Assays entwickelt, um die Verbindungen auf ihre Fähigkeit zu testen, die Aktivität des Proteins direkt zu beeinflussen. Diese Assays könnten Veränderungen der enzymatischen Aktivität, Veränderungen der Protein-Protein-Wechselwirkungen oder andere funktionelle Messwerte messen, die für die Rolle des Proteins relevant sind. Leitverbindungen, die nachweislich in der Lage sind, das Protein zu aktivieren, würden weiteren Optimierungsrunden unterzogen, um ihre Potenz, Selektivität und pharmakokinetischen Eigenschaften zu verbessern. Bei diesem iterativen Prozess wird die chemische Struktur der Verbindungen optimiert, um ihre Interaktion mit dem aktiven Zentrum oder den allosterischen Zentren des Proteins zu optimieren und so die gewünschte biologische Wirkung zu verstärken. Durch diesen systematischen Ansatz könnte eine maßgeschneiderte Reihe von LOC642366-Aktivatoren entwickelt werden, wobei jede Verbindung die Funktion des Genprodukts auf spezifische und kontrollierte Weise modulieren soll.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
Als HDAC-Inhibitor kann es zu einer offenen Chromatinstruktur führen, was die Genexpression potenziell erhöht. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Ein Nukleosidanalogon von Cytidin, das die DNA-Methylierung hemmen kann, was möglicherweise die Genexpression beeinflusst. | ||||||
(−)-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 | |
Ein in grünem Tee enthaltenes Polyphenol, das möglicherweise epigenetische Wirkungen hat und die Genexpression beeinflusst. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Ein natürlicher Stoff, der mehrere Signalwege modulieren und damit möglicherweise die Genexpression beeinflussen kann. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
Ein Bestandteil von Kurkuma mit potenziell regulierender Wirkung auf die Gentranskription. | ||||||
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 | |
Ein Vitamin-A-Derivat, das die Genexpression durch Aktivierung von Retinsäure-Rezeptoren reguliert. | ||||||
Suberoylanilide Hydroxamic Acid | 149647-78-9 | sc-220139 sc-220139A | 100 mg 500 mg | $130.00 $270.00 | 37 | |
Ein HDAC-Inhibitor, der zu einer veränderten Chromatinstruktur führen und möglicherweise die Genexpression beeinflussen kann. | ||||||
Fluorouracil | 51-21-8 | sc-29060 sc-29060A | 1 g 5 g | $36.00 $149.00 | 11 | |
Ein Pyrimidinanalogon, das in RNA eingebaut werden kann und möglicherweise die RNA-Verarbeitung und Genexpression stört. | ||||||
Spironolactone | 52-01-7 | sc-204294 | 50 mg | $107.00 | 3 | |
Wirkt als Aldosteron-Antagonist und kann indirekt Genexpressionsprofile beeinflussen. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Ein synthetisches Glukokortikoid, das sich an den Glukokortikoidrezeptor bindet und so die Expression von Zielgenen beeinflusst. |