Die erste Phase der Entdeckung von PRAMEF23-Aktivatoren würde detaillierte Studien über die Struktur und Funktion des Proteins beinhalten. Wenn die dreidimensionale Struktur des Proteins aufgeklärt ist, würde dies Aufschluss über potenzielle Bindungsstellen geben, auf die kleine Moleküle abzielen könnten, um seine Aktivität zu modulieren. Techniken wie Röntgenkristallografie, Kryo-Elektronenmikroskopie oder NMR-Spektroskopie könnten zur Aufklärung der Proteinstruktur eingesetzt werden. Biochemische und biophysikalische Untersuchungen würden helfen, die Interaktionen von PRAMEF23 im zellulären Milieu zu verstehen, einschließlich seiner Rolle bei der Regulierung der Genexpression und anderer biologischer Prozesse, an denen es möglicherweise beteiligt ist. Dieses grundlegende Wissen ist entscheidend für den rationalen Entwurf von Aktivatormolekülen, die spezifisch auf PRAMEF23 abzielen und seine Funktion modulieren können.
Nach der Identifizierung möglicher Bindungsstellen wird in der Regel ein Screening-Verfahren eingesetzt, um erste Leitverbindungen zu identifizieren, die als PRAMEF23-Aktivatoren dienen könnten. Bei diesem Hochdurchsatz-Screening würden Bibliotheken chemischer Verbindungen auf ihre Fähigkeit getestet, an PRAMEF23 zu binden und es zu aktivieren. Die Treffer aus diesem Screening würden dann einem Optimierungsprozess unterzogen, bei dem die chemische Struktur der Verbindungen systematisch verändert wird, um ihre Aktivität, Selektivität und zellulären Eigenschaften zu verbessern. Um diese Moleküle zu verfeinern, würden die Medizinalchemiker verschiedene Strategien anwenden, wie z. B. Studien zur Struktur-Wirkungs-Beziehung (SAR). Das Ziel dieses iterativen Optimierungsprozesses ist es, eine Reihe von Verbindungen zu entwickeln, die die Aktivität von PRAMEF23 wirksam modulieren. Solche Verbindungen wären wertvolle Forschungsinstrumente, die eine weitere Untersuchung der biologischen Rolle von PRAMEF23 ermöglichen und Einblicke in die molekularen Mechanismen geben, die es möglicherweise beeinflusst.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 beeinflusst die Genexpression, indem sie nukleäre Retinsäurerezeptoren aktiviert, die an die DNA binden und die Transkription modulieren können. | ||||||
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 Adenylatzyklase und erhöht damit den cAMP-Spiegel, was zu Veränderungen der Gentranskription über den cAMP-Signalweg führen kann. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
EGCG kann epigenetische Markierungen modulieren und hat nachweislich Auswirkungen auf die Expression verschiedener Gene. | ||||||
Methotrexate | 59-05-2 | sc-3507 sc-3507A | 100 mg 500 mg | $92.00 $209.00 | 33 | |
Methotrexat ist ein Folatanalogon, das die DNA-Synthese und die Methylierung beeinflussen kann, wodurch die Genexpression möglicherweise verändert wird. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
Natriumvalproat ist ein Histon-Deacetylase-Hemmer, der zu einem offeneren Chromatin-Zustand führen und die Gentranskription beeinflussen kann. | ||||||
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 | |
Decitabin ist ein DNA-Methyltransferase-Inhibitor, der eine Hypomethylierung der DNA bewirken und möglicherweise zu einer Hochregulierung der Genexpression führen kann. | ||||||
Hydroxyurea | 127-07-1 | sc-29061 sc-29061A | 5 g 25 g | $76.00 $255.00 | 18 | |
Hydroxyharnstoff kann die DNA-Replikation und die Reparaturmechanismen beeinträchtigen und möglicherweise die Expression bestimmter Gene beeinflussen. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithium beeinflusst den Wnt-Signalweg, was zu veränderten Genexpressionsmustern führen kann. | ||||||
2-Deoxy-D-glucose | 154-17-6 | sc-202010 sc-202010A | 1 g 5 g | $65.00 $210.00 | 26 | |
Als Glukoseanalogon kann 2-Desoxy-D-Glukose die Glykolyse stören und den zellulären Stoffwechsel verändern, was sich auf die Genexpression auswirken kann. | ||||||
Disulfiram | 97-77-8 | sc-205654 sc-205654A | 50 g 100 g | $52.00 $87.00 | 7 | |
Disulfiram kann die Aktivität verschiedener Transkriptionsfaktoren und Signalwege modulieren und so möglicherweise die Genexpression beeinflussen. |