Date published: 2025-10-10

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Rad53 Aktivatoren

Gängige Rad53 Activators sind unter underem Methyl methanesulfonate CAS 66-27-3, 4-Nitroquinoline N-oxide CAS 56-57-5, Cisplatin CAS 15663-27-1, Bleomycin CAS 11056-06-7 und Mitomycin C CAS 50-07-7.

Rad53-Aktivatoren sind eine Klasse von Proteinen, die eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der zellulären Reaktion auf DNA-Schäden und Replikationsstress in eukaryontischen Organismen spielen. Diese Proteine kommen vor allem in Hefe vor, wo sie am besten charakterisiert sind, und sie sind für die Aufrechterhaltung der Genomstabilität unerlässlich. Rad53-Aktivatoren fungieren als Schlüsselkomponenten des DNA-Schadenskontrollpunkts, eines komplexen und stark regulierten Signalnetzwerks, das DNA-Schäden oder Replikationsstress erkennt und die zellulären Reaktionen koordiniert, um die Integrität des genetischen Materials zu gewährleisten. Auf molekularer Ebene sind die Rad53-Aktivatoren für die Phosphorylierung und Aktivierung der Rad53-Proteinkinase verantwortlich, die die zentrale Effektorkinase des DNA-Schadenskontrollpunkts ist. Diese Aktivierung von Rad53 führt zu einer Kaskade von nachgelagerten Ereignissen, zu denen der Stillstand des Zellzyklus, die DNA-Reparatur und die Hemmung der Zellteilung gehören, um die Ausbreitung geschädigter DNA zu verhindern. Rad53-Aktivatoren funktionieren in der Regel, indem sie spezifische DNA-Läsionen oder strukturelle Anomalien, wie einzelsträngige DNA-Regionen oder Doppelstrangbrüche, erkennen und diese Informationen zur Aktivierung der Rad53-Kinase weiterleiten. Als Reaktion auf diese Signale fördern Rad53-Aktivatoren die Autophosphorylierung und Aktivierung von Rad53 und lösen so eine Vielzahl von zellulären Reaktionen aus, die insgesamt zur Erhaltung und Stabilität des Genoms beitragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Rad53-Aktivatoren wesentliche Komponenten des DNA-Schadenskontrollpunkts sind, eines kritischen Überwachungsmechanismus in eukaryontischen Zellen, der die Integrität des Genoms schützt. Diese Proteine erkennen DNA-Schäden und Replikationsstress und setzen eine Signalkaskade in Gang, die letztlich zum Stillstand des Zellzyklus und zur DNA-Reparatur führt und so die Ausbreitung genetischer Fehler verhindert. Das Verständnis der Mechanismen und der Regulierung der Rad53-Aktivatoren ist von entscheidender Bedeutung, um die komplexen Prozesse zu entschlüsseln, die die Stabilität des Genoms aufrechterhalten und die Organismen vor den schädlichen Folgen von DNA-Schäden schützen.

Siehe auch...

ProduktCAS #Katalog #MengePreisReferenzenBewertung

Methyl methanesulfonate

66-27-3sc-250376
sc-250376A
5 g
25 g
$55.00
$130.00
2
(2)

Dieses Alkylierungsmittel schädigt die DNA, was die DDR auslöst und die Expression von Rad53 als Teil der Reaktion verstärken kann.

4-Nitroquinoline N-oxide

56-57-5sc-256815
sc-256815A
1 g
5 g
$122.00
$413.00
6
(1)

Diese Verbindung erzeugt DNA-Addukte und oxidative Schäden, die einen DDR-Prozess auslösen, der Rad53 hochregulieren kann.

Cisplatin

15663-27-1sc-200896
sc-200896A
100 mg
500 mg
$76.00
$216.00
101
(4)

Als platinbasierte Verbindung bildet Cisplatin DNA-Querverbindungen, die DDR-Signalwege aktivieren, einschließlich der Induktion von Rad53.

Bleomycin

11056-06-7sc-507293
5 mg
$270.00
5
(0)

Bleomycin verursacht Doppelstrangbrüche in der DNA, was zur Aktivierung der DDR und möglicherweise zur Hochregulierung von Rad53 führt.

Mitomycin C

50-07-7sc-3514A
sc-3514
sc-3514B
2 mg
5 mg
10 mg
$65.00
$99.00
$140.00
85
(5)

Mitomycin C bildet DNA-Querverbindungen und kann die Rad53-Expression als Teil der Checkpoint-Aktivierung verstärken.

Cadmium chloride, anhydrous

10108-64-2sc-252533
sc-252533A
sc-252533B
10 g
50 g
500 g
$55.00
$179.00
$345.00
1
(1)

Cadmiumbelastung kann durch oxidativen Stress indirekte DNA-Schäden verursachen und möglicherweise die Rad53-Expression erhöhen.

Arsenic(III) oxide

1327-53-3sc-210837
sc-210837A
250 g
1 kg
$87.00
$224.00
(0)

Es führt zu oxidativem Stress und DNA-Schäden, die zur Aktivierung von DDR-Mechanismen einschließlich der Induktion von Rad53 führen können.