Wenn MGC87042 ein Gen oder das Protein, für das es kodiert, bezeichnet, wären Aktivatoren dieser Einheit konzeptionell Moleküle, die seine biologische Aktivität verstärken sollen. Die Entwicklung solcher Aktivatoren würde ein detailliertes Verständnis der Struktur und Funktion des Proteins voraussetzen, was umfangreiche Forschungsarbeiten erfordern würde. Die Wissenschaftler würden Studien durchführen, um die Expressionsmuster des Proteins, seine Lokalisierung in der Zelle und seine Rolle bei zellulären Prozessen zu erfassen. Sollte die dreidimensionale Struktur des Proteins durch Techniken wie Röntgenkristallographie oder NMR-Spektroskopie aufgeklärt werden, könnten potenzielle Aktivator-Bindungsstellen identifiziert werden, was den Weg für das gezielte Design von Aktivatormolekülen ebnen würde.
Auf der Suche nach MGC87042-Aktivatoren würde die folgende Phase ein umfassendes Screening chemischer Bibliotheken beinhalten, um Verbindungen zu isolieren, die an das Protein binden und es aktivieren können. Die Treffer aus diesen Screenings würden den Beginn eines sorgfältigen Optimierungsprozesses markieren. Die Chemiker würden diese Moleküle modifizieren, um ihre Fähigkeit zur Wechselwirkung mit MGC87042 zu verbessern und gleichzeitig ihre Spezifität und Zellverträglichkeit zu erhöhen. Diese iterative Optimierung stützt sich auf SAR-Analysen (Structure-Activity-Relationship), bei denen die Auswirkungen jeder strukturellen Veränderung auf die Wirksamkeit des Wirkstoffs als Aktivator untersucht werden. Das Endziel besteht darin, eine verfeinerte Reihe von Molekülen zu entwickeln, die die Aktivität von MGC87042 selektiv verstärken. Solche Aktivatoren würden zu wichtigen Werkzeugen im Arsenal der Molekularbiologie werden, die Einblicke in die biologischen Funktionen von MGC87042 gewähren und bei der Erforschung der zellulären Wege helfen, die es beeinflusst. Durch diese Forschung könnten die Bedeutung und die mechanistischen Details von MGC87042 im breiteren Kontext der Zellbiologie erhellt werden.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Deferoxamine mesylate | 138-14-7 | sc-203331 sc-203331A sc-203331B sc-203331C sc-203331D | 1 g 5 g 10 g 50 g 100 g | $255.00 $1039.00 $2866.00 $4306.00 $8170.00 | 19 | |
Als Eisenchelator kann DFO Eisentransportproteine wie STEAP1B hochregulieren, um den wahrgenommenen Rückgang des verfügbaren Eisens zu kompensieren. | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $45.00 $120.00 $185.00 | 3 | |
Überschüssiges Kupfer kann die Expression von Proteinen induzieren, die am Kupfertransport und der Kupferhomöostase beteiligt sind. | ||||||
Hemin chloride | 16009-13-5 | sc-202646 sc-202646A sc-202646B | 5 g 10 g 25 g | $100.00 $157.00 $320.00 | 9 | |
Hemin ist eine eisenhaltige Verbindung, die Gene induzieren kann, die am Eisenstoffwechsel beteiligt sind, und die STEAP1B hochregulieren könnte. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zink ist für zelluläre Funktionen unerlässlich und kann die Expression verwandter Transportproteine induzieren. | ||||||
t-Butylhydroquinone | 1948-33-0 | sc-202825 | 10 g | $66.00 | 4 | |
Ein Antioxidans, das Nrf2 aktivieren kann, wodurch die Expression von redoxaktiven Proteinen wie STEAP1B erhöht werden kann. | ||||||
Sodium (meta)arsenite | 7784-46-5 | sc-250986 sc-250986A | 100 g 1 kg | $106.00 $765.00 | 3 | |
Eine Arsenexposition kann oxidativen Stress auslösen und Proteine, die an der Entgiftung und dem Redox-Gleichgewicht beteiligt sind, hochregulieren. | ||||||
Cadmium chloride, anhydrous | 10108-64-2 | sc-252533 sc-252533A sc-252533B | 10 g 50 g 500 g | $55.00 $179.00 $345.00 | 1 | |
Die Cadmiumexposition führt zu Stressreaktionen, zu denen auch die Hochregulierung von Metallionentransportern gehören kann. | ||||||
Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
Mangan ist an Redoxprozessen beteiligt und kann die Expression von Proteinen wie STEAP1B für die Homöostase beeinflussen. | ||||||
N-Acetyl-L-cysteine | 616-91-1 | sc-202232 sc-202232A sc-202232C sc-202232B | 5 g 25 g 1 kg 100 g | $33.00 $73.00 $265.00 $112.00 | 34 | |
Als Antioxidans kann NAC die redoxsensitive Genexpression beeinflussen. | ||||||
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 | 18 | |
Ein HDAC-Inhibitor, der die Genexpression durch Beeinflussung der Chromatinstruktur und der Zugänglichkeit von Transkriptionsfaktoren verändern kann. |