Die Familie der Melanom-Antigen-Gene (MAGE) umfasst eine Gruppe von Proteinen mit einem bemerkenswerten Expressionsmuster, das unter gesunden Bedingungen in erster Linie auf Hodenkeimzellen beschränkt ist, aber in verschiedenen Arten von Krebszellen abnormal exprimiert wird. Die Expression von MAGE-Proteinen in Tumoren ist aufgrund ihrer Rolle in der Biologie von Krebszellen von großem Interesse für die Wissenschaft. Während die physiologische Funktion dieser Proteine in normalen Zellen nach wie vor nicht vollständig geklärt ist, ist bekannt, dass MAGE-Gene an der Regulierung verschiedener zellulärer Prozesse beteiligt sind, einschließlich der Gentranskription, der Zellzyklusprogression und der Apoptose. Die Expression von MAGE-Proteinen in Krebszellen bietet im Gegensatz zu ihrer begrenzten Expression in normalem Gewebe einen einzigartigen Einblick in die komplexen Regulierungsmechanismen, die das Zellwachstum und die Zelldifferenzierung steuern.
Es wurde eine Vielzahl chemischer Verbindungen identifiziert, die möglicherweise die Expression von MAGE-Proteinen induzieren können. Diese Verbindungen entfalten ihre Wirkung in der Regel durch die Veränderung epigenetischer Markierungen oder durch die Beeinflussung der zellulären Stressreaktionen, die zu Veränderungen der Genexpression führen können. Verbindungen wie 5-Azacytidin und Decitabin können eine Hypomethylierung der DNA in den Promotorregionen stillgelegter Gene, einschließlich MAGE, bewirken und dadurch deren Transkription erleichtern. Histon-Deacetylase-Inhibitoren wie Trichostatin A, Vorinostat und Natriumbutyrat erhöhen nachweislich den Acetylierungsgrad von Histonen und fördern so eine entspanntere und transkriptionsaktivere Chromatinstruktur um die MAGE-Genorte. Darüber hinaus können Chemikalien, die DNA-Schäden verursachen, wie Temozolomid und Doxorubicin, zelluläre Stressreaktionen auslösen, die zu einer verstärkten Expression von MAGE-Proteinen führen können. Darüber hinaus können Verbindungen wie Retinsäure die Genexpression durch die Aktivierung von Kernrezeptoren auslösen, die an DNA-Reaktionselemente in den regulatorischen Regionen der Zielgene, einschließlich derjenigen der MAGE-Familie, binden. Das komplizierte Zusammenspiel zwischen diesen chemischen Verbindungen und der zellulären Genexpressionsmaschinerie verdeutlicht die Komplexität der zellulären Regulierung und zeigt die präzisen Kontrollmechanismen auf, die Zellen entwickelt haben, um die Expression von Genen wie MAGE zu steuern.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Durch die Hemmung der DNA-Methylierung könnte 5-Azacytidin epigenetisch zum Schweigen gebrachte Promotoren der MAGE-Genfamilie reaktivieren, was zu deren verstärkter Expression führt. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
Trichostatin A kann spezifisch MAGE-Gene hochregulieren, indem es die Deacetylierung von Histonen verhindert und so einen offenen Chromatinzustand aufrechterhält, der der Transkriptionsinitiierung förderlich ist. | ||||||
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 | |
Die hemmende Wirkung von Natriumbutyrat auf die Histondeacetylase könnte direkt zu einer Hyperacetylierung von Histonen führen, die mit den Promotoren der MAGE-Gene assoziiert sind, was zu deren verstärkter Transkription führt. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
Valproinsäure könnte die Expression von MAGE-Proteinen stimulieren, indem sie durch ihre HDAC-hemmende Wirkung eine zugängliche Chromatin-Umgebung schafft und so die Genaktivierung fördert. | ||||||
5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
5-Aza-2′-Deoxycytidin (Decitabin) kann spezifisch auf DNA-Methylierungsmarkierungen innerhalb der MAGE-Genloci abzielen, was zu deren Demethylierung und anschließender Hochregulierung der Transkription führt. | ||||||
Suberoylanilide Hydroxamic Acid | 149647-78-9 | sc-220139 sc-220139A | 100 mg 500 mg | $130.00 $270.00 | 37 | |
Suberoylanilid-Hydroxamsäure (Vorinostat) kann den Transkriptionsbeginn von MAGE-Genen erleichtern, indem es dafür sorgt, dass die Histone acetyliert bleiben und die relevanten DNA-Regionen transkriptionell aktiv bleiben. | ||||||
Disulfiram | 97-77-8 | sc-205654 sc-205654A | 50 g 100 g | $52.00 $87.00 | 7 | |
Disulfiram könnte möglicherweise die Expression des MAGE-Gens erhöhen, indem es den Ubiquitin-Proteasom-Weg verändert, was zu einer Anhäufung von Transkriptionsfaktoren führt, die die Transkription des MAGE-Gens fördern. | ||||||
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 Transkription von MAGE-Genen durch ihre Wechselwirkung mit Retinsäurerezeptoren verstärken, die sich an MAGE-Gen-Enhancer-Regionen binden und die Genexpression stimulieren können. | ||||||
Temozolomide | 85622-93-1 | sc-203292 sc-203292A | 25 mg 100 mg | $89.00 $250.00 | 32 | |
Temozolomid könnte die Transkription von MAGE-Genen als zelluläre Reaktion auf seine alkylierende Wirkung auf die DNA auslösen, was eine Kaskade von Veränderungen der Genexpression in Gang setzen kann. | ||||||
Cisplatin | 15663-27-1 | sc-200896 sc-200896A | 100 mg 500 mg | $76.00 $216.00 | 101 | |
Cisplatin könnte als Teil der zellulären Reaktion auf DNA-Vernetzungsschäden eine Zunahme der MAGE-Gentranskription auslösen, was möglicherweise zu einer verstärkten Expression von Stressreaktionsgenen führt. |