RBM34-Aktivatoren sind eine spezielle Kategorie chemischer Verbindungen, die die Aktivität des RNA-bindenden Proteins 34 (RBM34), auch bekannt als RNPC1, selektiv verstärken sollen. RBM34 ist ein multifunktionales Protein, das an verschiedenen Aspekten des RNA-Stoffwechsels beteiligt ist, u. a. am Spleißen der Prä-mRNA, an der Stabilität der mRNA und an der Regulierung der Translation. Dieses RNA-bindende Protein spielt eine zentrale Rolle bei der posttranskriptionellen Genregulation und trägt zur Feinabstimmung der Genexpression in eukaryontischen Zellen bei. Die Entwicklung von RBM34-Aktivatoren stellt ein bedeutendes wissenschaftliches Unterfangen dar, das darauf abzielt, die Aktivität dieses vielseitigen RNA-bindenden Proteins zu verstehen und zu modulieren und seine Rolle in der RNA-Biologie zu erhellen. Diese Aktivatoren werden durch komplizierte chemisch-technische Prozesse synthetisiert, mit dem Ziel, Moleküle zu produzieren, die spezifisch mit RBM34 interagieren können, um möglicherweise seine RNA-Bindungsaffinität zu modulieren oder seine natürlichen Regulationsmechanismen aufzudecken. Die Entwicklung wirksamer RBM34-Aktivatoren erfordert ein tiefes Verständnis der Struktur des Proteins, insbesondere seiner RNA-bindenden Domänen und potenziellen Bindungsmotive auf RNA-Molekülen.
Die Untersuchung von RBM34-Aktivatoren umfasst einen multidisziplinären Forschungsansatz, der Techniken aus der Molekularbiologie, der Biochemie und der Strukturbiologie integriert, um zu klären, wie diese Verbindungen mit RBM34 interagieren. Die Wissenschaftler setzen Proteinexpression und Reinigungsmethoden ein, um RBM34 für weitere Analysen zu gewinnen. Funktionelle Tests, wie RNA-Bindungstests und Tests zur Bildung von Ribonukleoprotein-Komplexen, werden eingesetzt, um die Auswirkungen von Aktivatoren auf RBM34-vermittelte RNA-Wechselwirkungen zu bewerten. Strukturuntersuchungen, einschließlich Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) oder Röntgenkristallographie, helfen bei der Bestimmung der dreidimensionalen Struktur von RBM34, der Identifizierung potenzieller Aktivator-Bindungsstellen und der Aufklärung der mit der Aktivierung verbundenen Konformationsänderungen. Computergestützte Modellierung und molekulares Docking helfen darüber hinaus bei der Vorhersage der Wechselwirkungen zwischen RBM34 und potenziellen Aktivatoren, was die rationelle Entwicklung und Optimierung dieser Moleküle im Hinblick auf eine höhere Spezifität und Wirksamkeit ermöglicht. Durch dieses umfassende Forschungsvorhaben zielt die Untersuchung von RBM34-Aktivatoren darauf ab, unser Verständnis der RNA-Biologie, der posttranskriptionellen Genregulation und der komplizierten Prozesse, die an der Gestaltung der RNA-Landschaft in Zellen beteiligt sind, zu verbessern.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
5-Azacytidin kann die Genexpressionsmuster durch seine Auswirkungen auf die DNA-Methylierung verändern, was sich möglicherweise auf RBM34 auswirkt. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
Trichostatin A hemmt bekanntermaßen Histon-Deacetylasen, was zu Veränderungen der Chromatinstruktur und der Genexpression führen kann. | ||||||
Mithramycin A | 18378-89-7 | sc-200909 | 1 mg | $54.00 | 6 | |
Mithramycin A bindet an die DNA und kann die Gentranskription beeinflussen, was sich auf Gene wie RBM34 auswirken kann. | ||||||
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 könnte sich indirekt auf die Genexpression auswirken, auch auf die von RBM34. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
PMA aktiviert die Proteinkinase C, was zu einer Transkriptionsregulierung verschiedener Gene 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 beeinflusst nachweislich epigenetische Markierungen und könnte hypothetisch die RBM34-Expression beeinflussen. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 19 | |
Natriumbutyrat ist ein Histon-Deacetylase-Inhibitor, der möglicherweise die RBM34-Expression durch Veränderung der Chromatin-Zugänglichkeit erhöht. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithium beeinflusst mehrere zelluläre Stoffwechselwege und kann die Expression von Genen beeinflussen, die an der RNA-Verarbeitung beteiligt sind. | ||||||
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 67-68-5 | sc-202581 sc-202581A sc-202581B | 100 ml 500 ml 4 L | $30.00 $115.00 $900.00 | 136 | |
DMSO wird in der biologischen Forschung verwendet, um zelluläre Signalwege zu modulieren und möglicherweise Genexpressionsprofile zu beeinflussen. | ||||||
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 moduliert die Genexpression und -differenzierung, was sich möglicherweise auf die Expression von Genen wie RBM34 auswirkt. |