RNMT-Aktivatoren umfassen eine Reihe chemischer Verbindungen, die direkt oder indirekt die Verstärkung von RNMT, einer wichtigen RNA-Methyltransferase, katalysieren. S-Adenosylmethionin zeichnet sich als direkter Aktivator aus, indem es eine Methylgruppe in RNMT-vermittelten Methylierungsreaktionen spendet. Diese Erleichterung ist entscheidend für die Rolle der RNMT bei der RNA-Verarbeitung und -Reifung. Andere Verbindungen wie 5'-Iodtubercidin und Adenosin verstärken indirekt die RNMT-Aktivität, indem sie den zellulären ATP-Spiegel erhöhen, der für die RNMT-Methylierung von RNA notwendig ist. MTA und Methionin spielen eine Rolle im Methylierungszyklus, da MTA in Methionin recycelt werden kann, das dann in S-Adenosylmethionin umgewandelt wird und als Methylspender für RNMT dient. In ähnlicher Weise sind Folsäure und Vitamin B12 wesentliche Kofaktoren im Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel, die indirekt die Bildung von Methionin und die nachgeschaltete Synthese von S-Adenosylmethionin fördern und so die enzymatische Funktion von RNMT unterstützen.
Zu den indirekten Aktivatoren gehört auch Decitabin, das eine kompensatorische Erhöhung der RNMT-Aktivität aufgrund von Veränderungen der Methylierungsmuster bewirken kann. Betain trägt durch seine Rolle als Methyl-Donor in der Homocystein-Methyltransferase-Reaktion letztlich zum Methionin- und S-Adenosylmethionin-Pool bei, was indirekt die RNMT-Aktivität fördert. Ebenso ist NAD+ entscheidend für die Aufrechterhaltung des zellulären Energiegleichgewichts, das für die ATP-Synthese, einen Cofaktor für RNMT, erforderlich ist. Ribose-5-Phosphat ist ein Vorläufer im De-novo-Syntheseweg der Purinnukleotide und unterstützt somit indirekt einen höheren ATP-Spiegel und die Funktion der RNMT. Trimethylglycin, auch als Betain bekannt, hat eine doppelte Funktion als Osmolyt und Methylspender im Methionin-Zyklus, der für die Biosynthese von S-Adenosylmethionin entscheidend ist, was indirekt die RNMT-Aktivität erhöht. Zusammengenommen spielen diese Aktivatoren eine zentrale Rolle bei der Modulation der RNA-Methylierungslandschaft, indem sie die Verfügbarkeit von Substraten und Cofaktoren beeinflussen, die RNMT benötigt, um ihre Methyltransferase-Aktivität auszuüben, was ihre integrale Rolle bei der Regulierung von RNA-Verarbeitungsprozessen unterstreicht.
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
Ademetin dient als Methylspender in einer Vielzahl biochemischer Methyltransferase-Reaktionen, einschließlich der durch RNMT katalysierten Methylierungsprozesse. Diese Methylierung ist ein entscheidender Schritt beim mRNA-Capping, einer wesentlichen Modifikation für die mRNA-Stabilität und die Initiierung der Translation, wodurch die RNMT-Aktivität erhöht wird. | ||||||
Magnesium chloride | 7786-30-3 | sc-255260C sc-255260B sc-255260 sc-255260A | 10 g 25 g 100 g 500 g | $27.00 $34.00 $47.00 $123.00 | 2 | |
Magnesiumionen sind essentielle Kofaktoren für die mRNA-Capping-Aktivität von RNMT, indem sie die korrekte Positionierung von Substraten und die Stabilisierung der RNMT-Enzymstruktur erleichtern. Durch die Bereitstellung der erforderlichen Ionenumgebung kann Magnesiumchlorid die katalytische Funktionalität von RNMT verbessern. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zinkionen dienen als strukturelle und katalytische Kofaktoren für viele RNA-verarbeitende Enzyme, einschließlich RNMT. Sie können die Struktur von RNMT stabilisieren und sind für die ordnungsgemäße Funktion von RNMT unerlässlich, wodurch indirekt die Aktivität beim mRNA-Capping erhöht wird. | ||||||
5-Iodotubercidin | 24386-93-4 | sc-3531 sc-3531A | 1 mg 5 mg | $150.00 $455.00 | 20 | |
Iodotubercidin ist ein Adenosinkinase-Hemmer, der die Verfügbarkeit von Adenosintriphosphat (ATP) und anderen Nukleotiden wie GTP erhöhen und so indirekt die RNMT-Aktivität fördern kann, indem er eine ausreichende Versorgung mit Substraten sicherstellt, die für den mRNA-Capping-Prozess erforderlich sind. | ||||||
Folinic Acid | 58-05-9 | sc-337846A sc-337846B sc-337846 | 5 mg 25 mg 100 mg | $110.00 $291.00 $592.00 | ||
Folinsäure oder 5-Formyltetrahydrofolat ist an der Biosynthese von Methionin aus Homocystein beteiligt. Eine erhöhte Methioninverfügbarkeit könnte wiederum den Spiegel von S-Adenosylmethionin, dem Methyldonor für RNMT, erhöhen und indirekt dessen Methylierungskapazität während des mRNA-Capping erhöhen. | ||||||
Betaine | 107-43-7 | sc-214595 sc-214595A sc-214595B sc-214595C sc-214595D sc-214595E | 50 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg 5 kg | $30.00 $40.00 $55.00 $160.00 $330.00 $580.00 | 2 | |
Betain spendet Methylgruppen über den Methionin-Zyklus und kann indirekt zur Synthese von S-Adenosylmethionin beitragen. Dies könnte die Methyltransferase-Aktivität von RNMT erhöhen, indem es eine erhöhte Zufuhr des für den 5'-mRNA-Capping-Prozess notwendigen Methyldonors bereitstellt. | ||||||
Choline chloride | 67-48-1 | sc-207430 sc-207430A sc-207430B | 10 mg 5 g 50 g | $32.00 $36.00 $51.00 | 1 | |
Cholin ist ein Vorläufer von Betain, das am Methionin-Zyklus beteiligt ist. Über diesen Weg kann Cholinchlorid indirekt zur Synthese von S-Adenosylmethionin beitragen und anschließend die Methyltransferase-Aktivität von RNMT fördern. | ||||||
Pyruvic acid | 127-17-3 | sc-208191 sc-208191A | 25 g 100 g | $40.00 $94.00 | ||
Pyruvat ist ein wichtiges Zwischenprodukt im zellulären Energiestoffwechsel. Durch die Unterstützung der ATP-Produktion durch Glykolyse und den Zitronensäurezyklus kann Pyruvat indirekt die RNMT-Aktivität steigern, indem es hohe ATP-Spiegel aufrechterhält, die für die Phosphorylierungsschritte beim mRNA-Capping erforderlich sind. |