Date published: 2025-9-8

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PKC α Substraten

Santa Cruz Biotechnology bietet jetzt eine breite Palette von PKCα-Substraten für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen an. PKCα-Substrate sind entscheidende Werkzeuge für die Untersuchung der Aktivität und Spezifität der Proteinkinase C alpha (PKCα), eines Enzyms, das an der Regulierung einer Vielzahl von zellulären Prozessen beteiligt ist, darunter Signaltransduktion, Genexpression, Zellproliferation und Differenzierung. Durch die Bereitstellung spezifischer Substrate für PKCα können Forscher seine Kinaseaktivität genau messen und die von diesem Enzym vermittelten Phosphorylierungsvorgänge untersuchen. Diese Substrate sind wichtig, um zu verstehen, wie PKCα verschiedene Signalwege und zelluläre Funktionen moduliert. In der wissenschaftlichen Forschung werden PKCα-Substrate verwendet, um die nachgeschalteten Effekte der PKCα-Aktivierung zu untersuchen, wie z. B. die Regulierung von Zielproteinen, die an der Kalzium-Signalübertragung, der Membrandynamik und der Organisation des Zytoskeletts beteiligt sind. Forscher setzen diese Substrate ein, um die Rolle von PKCα in verschiedenen zellulären Kontexten zu untersuchen und die komplexen Signalnetzwerke zu erforschen, die es reguliert. Darüber hinaus sind PKCα-Substrate wertvoll für Hochdurchsatz-Screening-Assays zur Identifizierung potenzieller Inhibitoren oder Aktivatoren von PKCα, was zur Entdeckung neuer Regulierungsmechanismen beiträgt. Die Verwendung von PKCα-Substraten unterstützt die Entwicklung experimenteller Modelle, um die komplizierten Wechselwirkungen zwischen PKCα und anderen Signalmolekülen zu entschlüsseln und so unser Verständnis der zellulären Regulierung und Anpassung zu verbessern. Indem sie eine präzise Messung und Manipulation der PKCα-Aktivität ermöglichen, erleichtern diese Substrate detaillierte Studien über die Rolle von PKCα in der Zellphysiologie. Detaillierte Informationen über unsere verfügbaren PKCα-Substrate erhalten Sie, wenn Sie auf den Produktnamen klicken.

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FAK (Ser 722)

sc-24545
0.5 mg/0.1 ml
$95.00
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FAK (Ser 722) spielt eine zentrale Rolle bei der zellulären Signalübertragung, indem es die Dynamik der fokalen Adhäsion und die Organisation des Zytoskeletts moduliert. Die Phosphorylierung an Ser 722 verbessert seine Interaktion mit verschiedenen Signalproteinen und erleichtert die Aktivierung nachgeschalteter Signalwege, die an der Zellmigration und am Überleben beteiligt sind. Diese Modifikation beeinflusst die Kinetik von Protein-Protein-Interaktionen und fördert eine Kaskade von Ereignissen, die die zellulären Reaktionen auf mechanischen Stress und Wachstumsfaktoren regulieren und letztlich die zelluläre Architektur und Funktion beeinflussen.

Rb (Thr 821/826)

sc-24551
0.5 mg/0.1 ml
$95.00
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Rb (Thr 821/826) ist an der Regulierung zellulärer Prozesse beteiligt, insbesondere im Zusammenhang mit der Signaltransduktion. Seine Phosphorylierung an Thr 821/826 erhöht die Bindungsaffinität zu spezifischen Substraten und beeinflusst die Aktivierung von PKC-alpha-Signalwegen. Diese Modifikation verändert die Kinetik der nachgeschalteten Signalkaskaden und wirkt sich auf die Zellproliferation und -differenzierung aus. Die einzigartigen Interaktionen, die durch Rb gefördert werden, tragen zur Feinabstimmung der zellulären Reaktionen auf Umweltreize bei und unterstreichen seine Rolle bei der Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase.

IRS-1 (Ser 270)

sc-24558
0.5 mg/0.1 ml
$95.00
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IRS-1 (Ser 270) spielt durch seine Phosphorylierung an Ser 270 eine zentrale Rolle bei der Modulation von Insulin-Signalwegen. Diese Modifikation verbessert seine Interaktion mit der regulatorischen Untereinheit p85 von PI3K und erleichtert die Rekrutierung von nachgeschalteten Effektoren. Die daraus resultierende Signalkaskade beeinflusst die Glukoseaufnahme und den Stoffwechsel. Die einzigartige strukturelle Konformation von IRS-1 ermöglicht spezifische Protein-Protein-Interaktionen, die für die Verstärkung der Stoffwechselreaktionen auf Insulin entscheidend sind.