Date published: 2025-10-10

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MTMR9 Aktivatoren

Gängige MTMR9 Activators sind unter underem Insulin CAS 11061-68-0, PMA CAS 16561-29-8, Forskolin CAS 66575-29-9, A23187 CAS 52665-69-7 und Adenosine 3',5'-cyclic monophosphate CAS 60-92-4.

Chemische Aktivatoren von MTMR9 katalysieren seine Aktivierung über verschiedene zelluläre Signalwege, die jeweils einen eigenen Wirkmechanismus haben. Insulin zum Beispiel ist ein wichtiger Aktivator des PI3K/Akt-Signalwegs, der eine zentrale Rolle bei der Phosphorylierung und Aktivierung von MTMR9 spielt. Diese Phosphorylierung kann die Funktionalität des Proteins in der Zelle verbessern. In ähnlicher Weise aktiviert der epidermale Wachstumsfaktor (EGF) den MAPK/ERK-Signalweg nach der Bindung an seinen Rezeptor, den EGFR. Diese Bindung ist eine Signaltransduktionskaskade, die zu zahlreichen zellulären Reaktionen führt, darunter die Phosphorylierung und anschließende Aktivierung von MTMR9. Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (PMA) aktiviert die Proteinkinase C (PKC), eine Familie von Enzymen, die MTMR9 direkt phosphorylieren und dadurch seine Aktivität modulieren kann. Eine andere Verbindung, Forskolin, wirkt durch eine Erhöhung des intrazellulären cAMP-Spiegels, der die PKA aktiviert und zur Phosphorylierung und Aktivierung von MTMR9 führt.

Der Kalziumionophor A23187 erhöht den intrazellulären Kalziumspiegel, der die Calmodulin-abhängige Kinase (CaMK) aktiviert, und diese Kinase kann MTMR9 phosphorylieren und aktivieren. cAMP selbst bindet an die regulatorischen Untereinheiten der PKA und setzt katalytische Untereinheiten frei, die MTMR9 phosphorylieren können. Lithiumchlorid hemmt GSK-3β und verstärkt so indirekt den PI3K/Akt-Signalweg, was wiederum zu einer Aktivierung von MTMR9 führen kann. Nicotinamid-Mononukleotid (NMN) steigert die NAD+-Synthese und die Sirtuin-Aktivität, die Proteine, die am PI3K/Akt-Weg beteiligt sind, deacetylieren kann, was die Aktivierung von MTMR9 beeinflusst. Schließlich kann Wasserstoffperoxid als Teil der Redox-Signalübertragung zu einer oxidativen Veränderung und Aktivierung von MTMR9 führen, indem es verschiedene Kinasen und Phosphatasen beeinflusst.

Siehe auch...

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Insulin Antikörper ()

11061-68-0sc-29062
sc-29062A
sc-29062B
100 mg
1 g
10 g
$153.00
$1224.00
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82
(1)

Insulin kann den PI3K/Akt-Signalweg aktivieren, was den Phosphorylierungsstatus von MTMR9 erhöhen könnte, was zu seiner funktionellen Aktivierung führt.

PMA

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$129.00
$210.00
$490.00
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PMA aktiviert die Proteinkinase C (PKC), die an einer Vielzahl von Signalwegen beteiligt ist; PKC kann MTMR9 phosphorylieren, was zu dessen Aktivierung führt.

Forskolin

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1 g
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5 g
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$725.00
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Forskolin aktiviert die Adenylatzyklase, wodurch sich der cAMP-Spiegel erhöht, der wiederum PKA aktivieren kann. PKA kann dann MTMR9 phosphorylieren, was zu dessen funktioneller Aktivierung führt.

A23187

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A23187 erhöht den intrazellulären Kalziumspiegel und aktiviert die Calmodulin-abhängige Kinase (CaMK), die MTMR9 phosphorylieren und aktivieren könnte.

Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate

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100 mg
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5 g
10 g
25 g
50 g
$114.00
$175.00
$260.00
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$1127.00
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cAMP bindet an regulatorische Untereinheiten von PKA und setzt deren katalytische Untereinheiten frei, die dann MTMR9 phosphorylieren können, was zu dessen Aktivierung führt.

Lithium

7439-93-2sc-252954
50 g
$214.00
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Lithiumchlorid hemmt GSK-3β, einen negativen Regulator des PI3K/Akt-Stoffwechsels, und verstärkt damit indirekt die Aktivität nachgelagerter Ziele wie MTMR9.

β-Nicotinamide mononucleotide

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NMN steigert die NAD+-Synthese, was die Sirtuin-Aktivität verstärken kann; Sirtuine können die Aktivität von Proteinen, die am PI3K/Akt-Weg beteiligt sind, deacetylieren und beeinflussen, was möglicherweise zur Aktivierung von MTMR9 führt.

Hydrogen Peroxide

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100 ml
500 ml
3.8 L
$30.00
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$93.00
27
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Wasserstoffperoxid kann als zweiter Botenstoff in der Redox-Signalübertragung fungieren und die Aktivität verschiedener Kinasen und Phosphatasen beeinflussen, was zur oxidativen Modifizierung und Aktivierung von MTMR9 führen kann.