Date published: 2025-10-10

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PUS7 Aktivatoren

Gängige PUS7 Activators sind unter underem ATP CAS 56-65-5, Ademetionine CAS 29908-03-0, Uridine CAS 58-96-8, Magnesium chloride CAS 7786-30-3 und Kinetin CAS 525-79-1.

Aktivatoren der Pseudouridin-Synthase 7 (PUS7) gehören zu einer Klasse von chemischen Verbindungen, die mit dem PUS7-Enzym, einem Mitglied der Pseudouridin-Synthase-Familie, interagieren. Die Pseudouridylierung ist eine posttranskriptionelle Modifikation, die die Isomerisierung von Uridin zu Pseudouridin in verschiedenen Arten von RNA, einschließlich tRNA, rRNA und mRNA, beinhaltet. PUS7 ist ein Enzym, das die Bildung von Pseudouridin aus Uridin in RNA-Molekülen katalysiert. Die Bedeutung dieser Umwandlung liegt in der erhöhten Stabilität und strukturellen Vielfalt, die sie der RNA verleiht und die die Faltung und Funktion dieser Moleküle beeinflussen kann. Die Aktivierung von PUS7 durch diese chemischen Wirkstoffe kann das Ausmaß der Pseudouridylierung beeinflussen, was sich möglicherweise auf die Gesamtdynamik der RNA-Funktion innerhalb der Zelle auswirkt.

Die chemischen Aktivatoren, die auf PUS7 abzielen, sind so konzipiert, dass sie spezifisch an das Enzym binden und seine katalytische Aktivität verstärken. Diese Verstärkung wird durch verschiedene Mechanismen erreicht, z. B. durch die Herbeiführung von Konformationsänderungen im Enzym, die seine Interaktion mit RNA-Substraten fördern, oder durch die Stabilisierung der aktiven Form des Enzyms. Die Entwicklung von PUS7-Aktivatoren erfordert häufig ein gründliches Verständnis der Struktur des Enzyms und der interaktiven Schlüsselstellen, die für seine Funktion entscheidend sind. Bei diesen Aktivatoren kann es sich um kleine Moleküle, Peptide oder andere Arten von chemischen Substanzen handeln, die eine hohe Spezifität und Affinität für PUS7 aufweisen. Die Erforschung der PUS7-Aktivatoren wird in erster Linie durch das Interesse am Verständnis der grundlegenden Aspekte der RNA-Biologie vorangetrieben, da Pseudouridin und seine Bildung durch PUS7 eine wichtige Rolle für die Stabilität und Funktion von RNA-Molekülen innerhalb der komplizierten zellulären Maschinerie spielen.

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ATP

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5 g
$17.00
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ATP ist ein primärer Energieträger, der die Aktivität von PUS7 steigern kann, indem er die für die Pseudouridin-Synthase-Aktivität erforderlichen Phosphatgruppen bereitstellt.

Ademetionine

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100 mg
1 g
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SAM dient als Methylgruppendonator in zahlreichen Methylierungsreaktionen und kann möglicherweise die Funktion von PUS7 durch Methylierung von Substraten, die mit PUS7 interagieren oder dessen Aktivität modulieren, verbessern.

Uridine

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1 g
25 g
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Uridin ist ein Pyrimidin-Nukleosid, das als Substrat für PUS7 dienen kann, wodurch seine Pseudouridylierungsaktivität an RNA-Molekülen verstärkt wird.

Magnesium chloride

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10 g
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Magnesiumionen sind wesentliche Kofaktoren für viele Enzyme, darunter auch PUS7, und ihr Vorhandensein ist für die ordnungsgemäße Faltung und Funktion der Pseudouridin-Synthase-Domäne entscheidend.

Kinetin

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5 g
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Kinetin könnte die Aktivität von PUS7 indirekt verstärken, indem es den RNA-Stoffwechsel fördert und die Verfügbarkeit von RNA-Substraten für die Pseudouridylierung erhöht.

Guanosine

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1 kg
5 kg
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Guanosin könnte die Aktivität von PUS7 indirekt verstärken, indem es durch seine Rolle in der RNA-Synthese und im RNA-Stoffwechsel den Pool der für die Modifikation verfügbaren RNA-Substrate erhöht.

NAD+, Free Acid

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NAD+ kann die Funktion von PUS7 indirekt verstärken, indem es das notwendige Redoxpotential für Reaktionen bereitstellt, die mit der Pseudouridylierungsaktivität von PUS7 gekoppelt sein können.

Zinc

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100 g
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Zinkionen können als Kofaktoren fungieren, die die Struktur vieler RNA-bindender Proteine stabilisieren, wodurch die RNA-Bindungsaffinität von PUS7 möglicherweise erhöht wird.

Inosine

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Inosin kann als Purin-Ribonukleosid die Aktivität von PUS7 indirekt verstärken, indem es den RNA-Stoffwechsel verändert und die Vielfalt der RNA-Substrate für die Pseudouridylierung erhöht.

Ammonium Sulfate

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500 g
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Ammoniumsulfat kann die Aktivität von PUS7 steigern, indem es die Reinigung und Stabilisierung des Proteins unterstützt, was für die Aufrechterhaltung seiner funktionellen Konformation unerlässlich ist.