Sin4p-Aktivatoren sind eine spezifische Kategorie biochemischer Wirkstoffe, die die Aktivität von Sin4p, einer Komponente des RNA-Polymerase-II-Holoenzymkomplexes in der Hefe Saccharomyces cerevisiae, erhöhen sollen. Sin4p ist ein Bestandteil des Mediator-Komplexes, der ein entscheidender Regulator der Transkription ist und die Interaktion zwischen genspezifischen Transkriptionsfaktoren und der RNA-Polymerase II-Maschinerie überbrückt. Aktivatoren, die auf Sin4p abzielen, würden wahrscheinlich dessen Rolle bei der Transkriptionsregulierung verstärken, indem sie möglicherweise seine Interaktion mit anderen Komponenten des Mediator-Komplexes oder mit der Transkriptionsmaschinerie selbst fördern. Diese Aktivatoren könnten die Effizienz der Transkriptionsinitiierung erhöhen und damit die Genexpression erleichtern. Bei solchen chemischen Wirkstoffen könnte es sich um kleine organische Moleküle, Peptide oder andere Biomoleküle handeln, die so konzipiert sind, dass sie mit spezifischen Domänen von Sin4p interagieren, um dessen Aktivität im Rahmen der Transkriptionsregulation zu modulieren.
Die Entwicklung von Sin4p-Aktivatoren erfordert ein umfassendes Verständnis der Struktur des Proteins und seiner Wechselwirkungen innerhalb des Mediator-Komplexes. Fortgeschrittene strukturbiologische Techniken wie Röntgenkristallographie, NMR-Spektroskopie oder Kryo-Elektronenmikroskopie wären hilfreich, um Aktivator-Bindungsstellen auf Sin4p zu identifizieren und die Konformationsdynamik zu verstehen, die seine Funktion innerhalb des Mediator-Komplexes bestimmt. Diese strukturellen Erkenntnisse würden die Synthese und das Screening von Substanzbibliotheken auf Moleküle lenken, die an Sin4p binden und es aktivieren können. Screening-Assays mit hohem Durchsatz, einschließlich Reportergen-Assays oder DNA-Bindungsstudien, werden verwendet, um Verbindungen zu isolieren, die die Funktion von Sin4p spezifisch verbessern.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | $169.00 $299.00 | 66 | |
Tunicamycin hemmt die N-gebundene Glykosylierung und verursacht dadurch ER-Stress, der die Genexpression, einschließlich der von Sin4p, verändern kann. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Als Steroidhormon kann Beta-Estradiol ein breites Spektrum von Genen beeinflussen und sich möglicherweise indirekt auf die Expression von Sin4p auswirken. | ||||||
Methyl methanesulfonate | 66-27-3 | sc-250376 sc-250376A | 5 g 25 g | $55.00 $130.00 | 2 | |
MMS verursacht DNA-Läsionen und löst eine DNA-Schadensreaktion aus, die die Verfügbarkeit von Transkriptionsfaktoren und die Genexpression verändern 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 | |
Wasserstoffperoxid erzeugt oxidativen Stress, der die Aktivität von Transkriptionsfaktoren und die Genexpressionsmuster beeinträchtigen kann. | ||||||
Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $18.00 $23.00 $35.00 $65.00 | 15 | |
Hohe Salzkonzentrationen verursachen osmotischen Stress, der zu Veränderungen in der Genexpression führen kann, um sich an den Stress anzupassen, einschließlich Sin4p. | ||||||
D-Sorbitol | 50-70-4 | sc-203278A sc-203278 | 100 g 1 kg | $28.00 $68.00 | ||
Sorbitol kann osmotischen Stress verursachen und möglicherweise die Expression von Genen beeinflussen, die an der Transkriptionsregulation beteiligt sind. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithium wirkt sich auf den Inositol-Stoffwechsel aus, was zu Veränderungen der Transkriptionsregulation und möglicherweise der Sin4p-Expression führen kann. | ||||||
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | $68.00 | 2 | |
Chloroquin beeinflusst den lysosomalen pH-Wert und die Autophagie, was eine zelluläre Stressreaktion auslösen und die Genexpression beeinflussen kann. |