SPCS2 spielen verschiedene Rollen bei der Erleichterung ihrer Funktion innerhalb der zellulären Umgebung. Ölsäure, eine einfach ungesättigte Fettsäure, wird in Zellmembranen integriert, was die Membranfluidität verbessern kann und somit die Einbindung und Funktion von SPCS2 in der Lipiddoppelschicht unterstützt. Diese Wirkung ist von entscheidender Bedeutung, da die Aktivität von SPCS2 mit seinem membrangebundenen Status zusammenhängt, wo es an der Proteinverarbeitung beteiligt ist. In ähnlicher Weise dient Cholesterin der Stabilisierung von Membranstrukturen, was die Mikroumgebung für SPCS2 optimieren kann und seine korrekte Faltung und Funktion innerhalb der Lipiddoppelschicht fördert. Phosphatidylserin, eine weitere Lipidkomponente der Zellmembran, unterstützt die Lokalisierung und Funktion von SPCS2 beim Membranaufbau und bei der Proteinsortierung und stellt sicher, dass SPCS2 korrekt positioniert ist, um mit Substraten und anderen zellulären Maschinen zu interagieren.
Lysophosphatidsäure und Sphingosin-1-phosphat sind Lipidsignalmoleküle, die Signalwege aktivieren können, die zur Reorganisation des Zytoskeletts bzw. zum Überleben der Zellen führen. Diese Wege sind von entscheidender Bedeutung, da sie ein Umfeld schaffen können, das die Aktivität von SPCS2 fördert, insbesondere im Bereich des Proteinhandels. Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphat (PIP2) ist zwar ein unbedeutender Membranbestandteil, aber ein wirksamer Aktivator von Signaltransduktionswegen, die eine geeignete Membranumgebung für die Aktivierung von SPCS2 schaffen können. Arachidonsäure, die während des Membranumsatzes freigesetzt wird, ist an der Signalübertragung beteiligt, die zur Aktivierung von Proteinen führen kann, was auch das Potenzial zur Aktivierung von SPCS2 beinhaltet. Ebenso können Docosahexaensäure (DHA) und Ceramid die Membranfluidität verbessern bzw. Signalkaskaden in Gang setzen und so ein Umfeld schaffen, das die Aktivierung von SPCS2 unterstützen kann. Diacylglycerin (DAG) dient als zweiter Botenstoff bei der Aktivierung der Proteinkinase C, die dann Proteine in ihrer Umgebung phosphorylieren kann, was möglicherweise zur Aktivierung von SPCS2 führt. Darüber hinaus kann Farnesol, das an der Prenylierung von Proteinen beteiligt ist, die richtige Membranassoziation und die Aktivierung von SPCS2 erleichtern. Schließlich kann Retinsäure durch ihren Einfluss auf die Zelldifferenzierung und -proliferation einen zellulären Zustand herstellen, der die Aktivierung von SPCS2 begünstigt und sicherstellt, dass sich das Protein in einem optimalen Zustand für seine Funktion innerhalb der Zelle befindet.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Oleic Acid | 112-80-1 | sc-200797C sc-200797 sc-200797A sc-200797B | 1 g 10 g 100 g 250 g | $36.00 $102.00 $569.00 $1173.00 | 10 | |
Ölsäure integriert sich in Zellmembranen und verbessert die Membranfluidität, was den Einbau und die Funktion von SPCS2 in die Lipiddoppelschicht erleichtern kann. | ||||||
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified | 8002-43-5 | sc-203096 | 250 mg | $78.00 | ||
Phosphatidylserin ist ein Bestandteil des inneren Blättchens der Plasmamembran und könnte die geeignete Lokalisierung und Funktion von SPCS2 beim Membranaufbau und der Proteinsortierung unterstützen. | ||||||
Cholesterol | 57-88-5 | sc-202539C sc-202539E sc-202539A sc-202539B sc-202539D sc-202539 | 5 g 5 kg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $26.00 $2754.00 $126.00 $206.00 $572.00 $86.00 | 11 | |
Cholesterin stabilisiert bekanntermaßen die Membranstrukturen und könnte die Mikroumgebung für die Aktivierung von SPCS2 optimieren, indem es seine korrekte Faltung und Funktion innerhalb der Lipiddoppelschicht fördert. | ||||||
(S)-(−)-Blebbistatin | 856925-71-8 | sc-204253 sc-204253A sc-204253B sc-204253C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $71.00 $260.00 $485.00 $949.00 | ||
Lysophosphatidsäure kann Signalwege aktivieren, die zu einer Reorganisation des Zytoskeletts führen und möglicherweise die Aktivität von SPCS2 im Zusammenhang mit der Verarbeitung und dem Transport von Proteinen erleichtern. | ||||||
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 | |
Sphingosin-1-phosphat ist an Signalwegen beteiligt, die das Überleben und die Vermehrung von Zellen steuern, was den zellulären Kontext für die Aktivierung von SPCS2 und die damit verbundenen Funktionen verbessern könnte. | ||||||
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 | |
Arachidonsäure wird beim Umsatz von Membranphospholipiden freigesetzt und kann an Signalwegen beteiligt sein, die zur Aktivierung von Proteinen führen, möglicherweise auch von SPCS2. | ||||||
Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenoic Acid (22:6, n-3) | 6217-54-5 | sc-200768 sc-200768A sc-200768B sc-200768C sc-200768D | 100 mg 1 g 10 g 50 g 100 g | $92.00 $206.00 $1744.00 $7864.00 $16330.00 | 11 | |
DHA ist eine Omega-3-Fettsäure, die die Membranfluidität verbessern kann, was möglicherweise die Membranintegration und funktionelle Aktivierung von SPCS2 erleichtert. | ||||||
C2 Ceramide | 3102-57-6 | sc-201375 sc-201375A | 5 mg 25 mg | $77.00 $316.00 | 12 | |
Ceramid kann eine Vielzahl von Signalkaskaden in Gang setzen, die die Membrandynamik und die für die SPCS2-Aktivierung erforderlichen Proteininteraktionen beeinflussen können. | ||||||
R 59-022 | 93076-89-2 | sc-203227 | 5 mg | $122.00 | 1 | |
DAG ist ein zweiter Botenstoff, der die Proteinkinase C aktiviert und möglicherweise Proteine in der Nähe phosphoryliert und aktiviert, zu denen auch SPCS2 gehören könnte. | ||||||
Farnesol | 4602-84-0 | sc-204748 sc-204748A | 50 ml 100 ml | $275.00 $367.00 | 2 | |
Farnesol ist am Prenylierungsprozess beteiligt, der die richtige Membranassoziation und Funktion von Membranproteinen, einschließlich SPCS2, erleichtern könnte. |