Chemische Aktivatoren von RILPL2 können an einer Vielzahl von zellulären Signalmechanismen beteiligt sein, um seine Aktivierung zu erleichtern. Phorbol 12-Myristat 13-Acetat, ein bekannter Aktivator der Proteinkinase C (PKC), kann RILPL2 direkt durch Phosphorylierung aktivieren. Wenn die PKC aktiviert wird, setzt sie eine Kaskade von Phosphorylierungsereignissen in Gang, zu denen auch die Phosphorylierung von RILPL2 gehören kann, wodurch dessen Aktivität erhöht wird. In ähnlicher Weise wirkt Forskolin, indem es den intrazellulären cAMP-Spiegel erhöht, der wiederum PKA aktiviert. Die aktivierte PKA kann dann Zielproteine, einschließlich RILPL2, phosphorylieren, was zu dessen funktioneller Aktivierung führt. Ionomycin kann durch die Erhöhung des intrazellulären Kalziumspiegels kalziumabhängige Signalwege aktivieren, die als Teil ihres breiten Wirkungsspektrums auch auf RILPL2 abzielen könnten. Außerdem verhindert Calyculin A durch Hemmung der Proteinphosphatasen 1 und 2A die Dephosphorylierung von Proteinen, was zu einem Nettoanstieg der Phosphorylierung und einer potenziellen Aktivierung von RILPL2 führt.
Phosphatidsäure fungiert als Lipid-Second-Messenger und kann sich in Membranen einschleusen und membrangebundene Signalproteine beeinflussen, was zur Aktivierung von RILPL2 führen kann. Arachidonsäure kann nach ihrer Umwandlung in aktive Lipidmediatoren Signalwege aktivieren, bei denen RILPL2 ein nachgeschalteter Effektor ist. Der epidermale Wachstumsfaktor (EGF) bindet an seinen Rezeptor EGFR, und diese Interaktion kann eine Kaskade von zellulären Signalwegen auslösen, die in der Aktivierung von RILPL2 gipfelt. Thapsigargin, das durch Hemmung der SERCA-Pumpe ER-Stress auslöst, kann zur Aktivierung von stressbedingten Signalwegen führen, an denen RILPL2 beteiligt ist, da die Zellen auf die Störung der Kalziumhomöostase reagieren. Wasserstoffperoxid ist eine reaktive Sauerstoffspezies, die oxidativen Stress auslösen kann, und die anschließende Aktivierung von Stress-Signalwegen beinhaltet häufig die Aktivierung von Proteinen wie RILPL2, um auf den veränderten Zellzustand zu reagieren. Okadainsäure, ein starker Inhibitor von Serin/Threonin-Phosphatasen, kann den Phosphorylierungsstatus von RILPL2 erhöhen, was zu dessen Aktivierung führt. Sphingosin-1-phosphat wirkt auf G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, die nachgeschaltete Signalwege aktivieren können, zu denen auch RILPL2 gehört. Ceramid schließlich führt durch die Initiierung von Sphingolipid-Signalwegen zu Veränderungen in der Zellsignalisierung, die RILPL2 innerhalb dieser Wege aktivieren können. Jede Chemikalie sorgt durch ihren einzigartigen Mechanismus für die Aktivierung von RILPL2, entweder durch direkte Phosphorylierung oder durch Veränderung der zellulären Signallandschaft in einer Weise, die die Aktivität von RILPL2 fördert.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 | |
Aktiviert direkt die Proteinkinase C (PKC), die ihrerseits RILPL2 durch Phosphorylierung aktivieren 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 | |
Erhöht den cAMP-Spiegel und aktiviert dadurch PKA, was zur Phosphorylierung und Aktivierung von RILPL2 führen kann. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
Erhöht den intrazellulären Kalziumspiegel, was kalziumabhängige Signalwege aktivieren kann, an denen RILPL2 beteiligt ist. | ||||||
Calyculin A | 101932-71-2 | sc-24000 sc-24000A sc-24000B sc-24000C | 10 µg 100 µg 500 µg 1 mg | $160.00 $750.00 $1400.00 $3000.00 | 59 | |
Hemmt die Proteinphosphatasen 1 und 2A, was zu einer erhöhten Phosphorylierung und potenziellen Aktivierung von RILPL2 führt. | ||||||
Phosphatidic Acid, Dipalmitoyl | 169051-60-9 | sc-201057 sc-201057B sc-201057A | 100 mg 250 mg 500 mg | $104.00 $239.00 $409.00 | ||
Wirkt als Lipid-Second-Messenger und aktiviert möglicherweise RILPL2 über Lipid-Signalwege. | ||||||
Arachidonic Acid (20:4, n-6) | 506-32-1 | sc-200770 sc-200770A sc-200770B | 100 mg 1 g 25 g | $90.00 $235.00 $4243.00 | 9 | |
Kann in aktive Lipidmediatoren umgewandelt werden, die Signalwege aktivieren können, an denen RILPL2 beteiligt ist. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
Verursacht ER-Stress durch Hemmung der SERCA-Pumpe, was zur Aktivierung stressbedingter Signalwege unter Beteiligung von RILPL2 führen kann. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
Induziert oxidativen Stress, der Stress-Signalwege aktivieren kann, zu denen auch die Aktivierung von RILPL2 gehört. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
Hemmt Serin/Threonin-Phosphatasen, was möglicherweise die Phosphorylierung und Aktivierung von RILPL2 erhöht. | ||||||
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate | 26993-30-6 | sc-201383 sc-201383D sc-201383A sc-201383B sc-201383C | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $162.00 $316.00 $559.00 $889.00 $1693.00 | 7 | |
Verbindet sich mit G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, um Signalwege zu aktivieren, an denen RILPL2 beteiligt sein kann. |