Die ersten Schritte bei der Entwicklung von LOC643072-Aktivatoren würden detaillierte Forschung zur Aufklärung der Struktur, Funktion und regulatorischen Kontrolle des Proteins beinhalten. Mit Hilfe von Bioinformatik-Tools könnten die dreidimensionale Struktur des Proteins und potenzielle regulatorische Elemente in seiner Gensequenz vorhergesagt werden. Diese Vorhersagen würden dann experimentell mit Techniken wie der Röntgenkristallographie zur Strukturbestimmung oder Reporter-Assays für die Aktivität der regulatorischen Region überprüft werden. Sobald die strukturellen und funktionellen Details bekannt sind, würde ein gezielter Ansatz verfolgt, um Moleküle zu entwickeln, die mit dem Protein in einer Weise interagieren können, die seine biologische Aktivität fördert. Chemische Bibliotheken, die möglicherweise Millionen von Verbindungen enthalten, könnten mit Hilfe von Hochdurchsatztests auf eine Steigerung der Aktivität des Proteins in Gegenwart dieser Moleküle untersucht werden.
Nach der Identifizierung potenzieller Aktivatorverbindungen würden umfangreiche Optimierungsrunden durchgeführt werden. Die Leitverbindungen würden chemisch modifiziert werden, um ihre Selektivität, Affinität und Wirksamkeit bei der Förderung der Aktivität des LOC643072-Proteins zu verbessern. Diese Verbindungen würden verfeinert, um sicherzustellen, dass sie spezifisch mit dem vorgesehenen Protein interagieren, ohne andere Proteine zu beeinträchtigen, was zu unbeabsichtigten Folgen in der zellulären Umgebung führen könnte. In dieser Optimierungsphase würden auch die Stabilität und Löslichkeit der Verbindungen eine wichtige Rolle spielen, um sicherzustellen, dass sie das Protein in seinem zellulären Kontext erreichen können. Durch sorgfältiges Design und wiederholte Tests könnte eine Reihe von optimierten LOC643072-Aktivatoren hergestellt werden, die jeweils darauf zugeschnitten sind, die Aktivität des LOC643072-Genprodukts wirksam zu steigern. Diese Verbindungen würden ein gezieltes Instrumentarium zur Modulation der Aktivität dieses speziellen Proteins darstellen und eine Grundlage für weitere Untersuchungen seiner Funktion und Rolle in der Zelle bieten.
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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 kann die Genexpression über ihre Kernrezeptoren regulieren und kann die Expression von Genen beeinflussen, die für Membranproteine kodieren. | ||||||
Cholesterol | 57-88-5 | sc-202539C sc-202539E sc-202539A sc-202539B sc-202539D sc-202539 | 5 g 5 kg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $26.00 $2754.00 $126.00 $206.00 $572.00 $86.00 | 11 | |
Als Hauptbestandteil von Zellmembranen kann Cholesterin die Membranfluidität beeinflussen und möglicherweise die Expression von membranassoziierten Proteinen beeinflussen. | ||||||
25-Hydroxycholesterol | 2140-46-7 | sc-214091B sc-214091 sc-214091A sc-214091C | 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $52.00 $89.00 $166.00 $465.00 | 8 | |
Dieses Oxysterol reguliert die Cholesterinhomöostase und hat möglicherweise Auswirkungen auf Gene, die für Membranproteine kodieren, die am Cholesterinstoffwechsel beteiligt sind. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
Es aktiviert die Proteinkinase C, die bekanntermaßen an der Signaltransduktion beteiligt ist und möglicherweise die Expression integraler Membranproteine beeinflussen könnte. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Durch seine hormonelle Form (Calcitriol) kann Vitamin D3 die Genexpression modulieren, möglicherweise auch die der Membranproteine. | ||||||
Farnesol | 4602-84-0 | sc-204748 sc-204748A | 50 ml 100 ml | $275.00 $367.00 | 2 | |
Als Teil des Mevalonat-Stoffwechsels kann Farnesol die Cholesterinsynthese und möglicherweise die Expression verwandter Membranproteine beeinflussen. | ||||||
Lovastatin | 75330-75-5 | sc-200850 sc-200850A sc-200850B | 5 mg 25 mg 100 mg | $28.00 $88.00 $332.00 | 12 | |
Statine hemmen die HMG-CoA-Reduktase und beeinflussen so die Cholesterinsynthese und möglicherweise die Expression von cholesterinregulierten Membranproteinen. | ||||||
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 | 19 | |
Als Histon-Deacetylase-Inhibitor kann es die Chromatinstruktur verändern und dadurch möglicherweise die Expression verschiedener Gene, einschließlich der Membranproteine, beeinflussen. | ||||||
GSK-3 Inhibitor IX | 667463-62-9 | sc-202634 sc-202634A sc-202634B | 1 mg 10 mg 50 mg | $57.00 $184.00 $867.00 | 10 | |
Durch die Aktivierung des Wnt/β-Catenin-Signalwegs kann es zu einer veränderten Expression von Genen führen, möglicherweise auch von solchen, die für Membranproteine kodieren. | ||||||
Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenoic Acid (22:6, n-3) | 6217-54-5 | sc-200768 sc-200768A sc-200768B sc-200768C sc-200768D | 100 mg 1 g 10 g 50 g 100 g | $92.00 $206.00 $1744.00 $7864.00 $16330.00 | 11 | |
Diese Fettsäuren können sich in Zellmembranen integrieren und deren Eigenschaften beeinflussen, was sich möglicherweise auf die Expression der damit verbundenen Proteine auswirkt. |