Chemische Aktivatoren von LRRC23 können dessen Aktivierung durch eine Vielzahl von intrazellulären Signalwegen erleichtern. Das Kalziumionophor A23187 und Ionomycin erhöhen beide den intrazellulären Kalziumspiegel, der ein entscheidender Faktor für die Aktivierung kalziumabhängiger Proteine ist. Da LRRC23 an zellulären Prozessen beteiligt ist, die auf Kalzium-Signale ansprechen, kann die Erhöhung des Kalziumspiegels durch diese Ionophore direkt zu seiner Aktivierung führen. In ähnlicher Weise stört Thapsigargin durch Hemmung der SERCA-Pumpe die Kalziumhomöostase innerhalb der Zelle und trägt zu einem Anstieg der freien Kalziumkonzentration bei, die LRRC23 aktivieren kann. Dies steht im Einklang mit der Rolle von Kalzium als ubiquitärem Botenstoff in vielen Signalübertragungswegen.
Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (PMA) und Forskolin haben unterschiedliche Wirkmechanismen, konvergieren jedoch bei der Aktivierung von LRRC23. PMA induziert die Aktivierung der Proteinkinase C (PKC), die dann verschiedene Substrate, darunter LRRC23, phosphoryliert und dadurch ihre Funktion verändert. Forskolin hingegen stimuliert die Adenylatzyklase, was zu einem Anstieg des zyklischen AMP-Spiegels (cAMP) führt. Erhöhtes cAMP kann dann die Proteinkinase A (PKA) aktivieren, die ebenfalls LRRC23 für die Phosphorylierung anvisieren könnte. Darüber hinaus interagieren Epinephrin und Acetylcholin mit ihren jeweiligen Rezeptoren, um cAMP oder intrazelluläres Kalzium zu erhöhen, was ebenfalls zu einer Aktivierung von PKA oder PKC und einer anschließenden Phosphorylierung von LRRC23 führen kann. Histamin kann im Anschluss an seine rezeptorvermittelte Signalübertragung Kinasen aktivieren, die auf LRRC23 einwirken können, während Glutamat durch seine Wirkung auf seine Rezeptoren eine Signalkaskade in Gang setzen kann, die die Produktion von IP3 und DAG beinhaltet und zur Aktivierung von PKC und möglicherweise zur Phosphorylierung von LRRC23 führt. Darüber hinaus können durch Wasserstoffperoxid ausgelöste redoxsensitive Signale und die Aktivierung von Kinasen oder Phosphatasen durch Natriumfluorid zu einer Veränderung und Aktivierung von LRRC23 führen. Schließlich kann der Stickoxid-Donator SNAP den cGMP-Spiegel erhöhen, was zur Aktivierung der Proteinkinase G (PKG) führt, die wiederum LRRC23 phosphorylieren kann, was auf seine Beteiligung an einem breiten Spektrum von Signalwegen hinweist.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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A23187 | 52665-69-7 | sc-3591 sc-3591B sc-3591A sc-3591C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $54.00 $128.00 $199.00 $311.00 | 23 | |
Calciumionophor A23187 erhöht den intrazellulären Calciumspiegel, wodurch calciumabhängige Proteine aktiviert werden können, was zur Aktivierung von LRRC23 führt, da es an zellulären Prozessen beteiligt ist, die auf Calciumsignale reagieren. | ||||||
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 | |
PMA aktiviert die Proteinkinase C (PKC), und die PKC-Aktivierung kann zur Phosphorylierung nachgeschalteter Proteine führen, darunter LRRC23, das zu den von PKC regulierten Stoffwechselwegen gehört. | ||||||
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 aktiviert die Adenylatcyclase, erhöht den cAMP-Spiegel und aktiviert dadurch die Proteinkinase A (PKA), die wiederum Proteine wie LRRC23, die an cAMP-abhängigen Signalwegen beteiligt sind, phosphorylieren und aktivieren kann. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
Ionomycin erhöht die intrazelluläre Kalziumkonzentration, was kalziumbindende Proteine aktivieren und möglicherweise zur Aktivierung von LRRC23 durch kalziumabhängige Signalmechanismen führen kann. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
Thapsigargin hemmt die SERCA-Pumpe, was zu einem Anstieg des intrazellulären Calciumspiegels führt und zur Aktivierung von LRRC23 führen könnte, indem es calciumabhängige Signalwege stimuliert, in denen LRRC23 wirkt. | ||||||
(−)-Epinephrine | 51-43-4 | sc-205674 sc-205674A sc-205674B sc-205674C sc-205674D | 1 g 5 g 10 g 100 g 1 kg | $40.00 $102.00 $197.00 $1739.00 $16325.00 | ||
Adrenalin interagiert mit adrenergen Rezeptoren und führt über die Aktivierung der Adenylatcyclase zu einer Erhöhung des cAMP-Spiegels, was wiederum die PKA aktivieren kann. Die Phosphorylierungsaktivitäten der PKA könnten im Rahmen dieser Signalkaskade zur Aktivierung von LRRC23 führen. | ||||||
Histamine, free base | 51-45-6 | sc-204000 sc-204000A sc-204000B | 1 g 5 g 25 g | $92.00 $277.00 $969.00 | 7 | |
Histamin bindet an seine Rezeptoren, die durch eine Reihe von intrazellulären Ereignissen verschiedene Kinasen aktivieren können; diese Kinasen könnten dann LRRC23 phosphorylieren und aktivieren, da es an Histamin-responsiven Signalwegen beteiligt ist. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
Wasserstoffperoxid wirkt als Signalmolekül, das die oxidative Aktivierung von Signalwegen auslösen kann, was möglicherweise zur Aktivierung von LRRC23 durch redoxempfindliche Mechanismen führt. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $39.00 $45.00 $98.00 | 26 | |
Natriumfluorid aktiviert verschiedene Kinasen und Phosphatasen, die dann Proteine in Signalwegen phosphorylieren können, an denen LRRC23 beteiligt ist, was zu seiner Aktivierung führt. | ||||||
L-Glutamic Acid | 56-86-0 | sc-394004 sc-394004A | 10 g 100 g | $291.00 $566.00 | ||
Glutamat kann durch seine Wirkung auf metabotrope Glutamatrezeptoren intrazelluläre Signalwege aktivieren, die die Produktion von IP3 und DAG beinhalten, was zur Aktivierung von LRRC23 durch Calcium-abhängige Proteinkinasen und PKC führen kann. |