Chemische Aktivatoren von RSHL3 umfassen eine Vielzahl von Verbindungen, die die Aktivität dieses Proteins durch verschiedene Mechanismen auslösen oder verstärken. Kalziumchlorid ist ein einfacher Aktivator, da die von ihm gelieferten Kalziumionen direkt an RSHL3 binden können, das möglicherweise kalziumbindende Domänen hat oder mit kalziumabhängigen Signalproteinen interagiert, wodurch die Aktivität von RSHL3 verstärkt wird. In ähnlicher Weise liefert Magnesiumsulfat Magnesiumionen, die für die strukturelle und funktionelle Integrität vieler Proteine, einschließlich RSHL3, unerlässlich sind und möglicherweise als notwendige Kofaktoren für dessen enzymatische Aktionen dienen. Im Bereich der nukleotidbasierten Aktivierung ist ATP von grundlegender Bedeutung für die Kinaseaktivität von RSHL3, da es die Phosphatgruppen liefert, die für die Phosphorylierungsvorgänge erforderlich sind, die das Protein und seine nachgeschaltete Signalkaskade aktivieren. Zyklisches AMP, ein weiteres Nukleotid, aktiviert RSHL3, indem es sich mit regulatorischen Untereinheiten von Proteinkinasen verbindet, die dann mit RSHL3 interagieren und es aktivieren können.
Weiter unten auf der Liste aktivieren Verbindungen wie Natriumfluorid und Wasserstoffperoxid RSHL3 durch die Hemmung von Phosphatasen bzw. durch die Induktion von oxidativen Stressreaktionen. Natriumfluorid hält RSHL3 in einem aktiven Zustand, indem es die Dephosphorylierung verhindert, während Wasserstoffperoxid als reaktive Sauerstoffspezies posttranslationale Modifikationen induzieren kann, die RSHL3 aktivieren. Die Aktivierungslandschaft von RSHL3 wird auch durch aus Lipiden gewonnene Aktivatoren wie Phorbolester beeinflusst, die die Proteinkinase C (PKC) aktivieren. PKC wiederum kann RSHL3 phosphorylieren, was zu dessen Aktivierung führt. Ionomycin, das als Kalziumionophor wirkt, erhöht den intrazellulären Kalziumspiegel, der RSHL3 als Teil der kalziumvermittelten Signalübertragung aktivieren kann. Forskolin, das für seine Fähigkeit zur Aktivierung der Adenylylzyklase bekannt ist, erhöht den cAMP-Spiegel in der Zelle, was möglicherweise zur Aktivierung von RSHL3 durch cAMP-abhängige Proteinkinasen führt. Auch Übergangsmetalle spielen eine Rolle: Zinkchlorid liefert Zinkionen, die an RSHL3 binden und das Protein aktivieren können, da Zink ein wichtiger Modulator der Proteinfunktion ist. Kobaltchlorid ahmt hypoxische Bedingungen nach und aktiviert Hypoxie-induzierbare Faktoren, die mit RSHL3 interagieren und es aktivieren können. Stickstoffmonoxid schließlich dient als Signalmolekül, das RSHL3 durch verschiedene posttranslationale Modifikationen, wie z. B. S-Nitrosylierung, aktivieren kann. Diese Chemikalien können durch ihre spezifischen und unterschiedlichen Wirkungsweisen gemeinsam für die funktionelle Aktivierung von RSHL3 innerhalb seiner Signalwege sorgen.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Durch Calciumchlorid bereitgestellte Calciumionen können RSHL3 durch Bindung an das Protein aktivieren und dadurch seine Aktivität in calciumabhängigen Signalwegen verstärken. | ||||||
ADP | 58-64-0 | sc-507362 | 5 g | $53.00 | ||
ATP kann als Substrat für RSHL3 dienen und seine Kinaseaktivität aktivieren, die wiederum das Protein und seine nachgeschalteten Signalfunktionen aktiviert. | ||||||
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | 60-92-4 | sc-217584 sc-217584A sc-217584B sc-217584C sc-217584D sc-217584E | 100 mg 250 mg 5 g 10 g 25 g 50 g | $114.00 $175.00 $260.00 $362.00 $617.00 $1127.00 | ||
Zyklisches AMP aktiviert RSHL3, indem es an die regulatorischen Domänen von Proteinen bindet, die mit cAMP-abhängigen Stoffwechselwegen assoziiert sind, und so Wechselwirkungen fördert, die zur Aktivierung von RSHL3 führen. | ||||||
Magnesium sulfate anhydrous | 7487-88-9 | sc-211764 sc-211764A sc-211764B sc-211764C sc-211764D | 500 g 1 kg 2.5 kg 5 kg 10 kg | $45.00 $68.00 $160.00 $240.00 $410.00 | 3 | |
Magnesiumionen aus Magnesiumsulfat sind für die Aktivierung von RSHL3 von entscheidender Bedeutung, da sie häufig als Kofaktoren für seine enzymatische Funktion benötigt werden. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $39.00 $45.00 $98.00 | 26 | |
Natriumfluorid kann RSHL3 aktivieren, indem es Phosphatasen hemmt, die das Protein normalerweise deaktivieren, und dadurch indirekt RSHL3 in einem aktiven Zustand hält. | ||||||
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 | |
Phorbolester aktiviert die Proteinkinase C (PKC), die RSHL3 phosphorylieren kann, wodurch die aktive Form von RSHL3 in PKC-vermittelten Signalwegen entsteht. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
Ionomycin wirkt als Kalzium-Ionophor, erhöht die intrazelluläre Kalziumkonzentration und aktiviert dadurch RSHL3 als Teil der Kalzium-vermittelten Signalübertragung. | ||||||
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 Adenylylzyklase, wodurch der intrazelluläre cAMP-Spiegel steigt, was zur Aktivierung von RSHL3 innerhalb der cAMP-abhängigen Signalwege führen kann. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zinkionen aus Zinkchlorid können direkt an RSHL3 binden und es aktivieren, da Zink ein bekannter Modulator vieler Signalproteine ist. | ||||||
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 | |
Wasserstoffperoxid kann als Signalmolekül wirken, das oxidative Stressreaktionen auslöst, was zur Aktivierung von RSHL3 führt, das an diesen Wegen beteiligt ist. |