Date published: 2025-10-10

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SRp40 Aktivatoren

Gängige SRp40 Activators sind unter underem Retinoic Acid, all trans CAS 302-79-4, Forskolin CAS 66575-29-9, Trichostatin A CAS 58880-19-6, 5-Aza-2′-Deoxycytidine CAS 2353-33-5 und Dexamethasone CAS 50-02-2.

SRp40, auch bekannt als SFRS5 oder splicing factor, arginine/serine-rich 5, ist ein Protein, das eine zentrale Rolle beim alternativen Spleißen von pre-messenger RNA (pre-mRNA) spielt. Alternatives Spleißen ist ein entscheidender Prozess in eukaryontischen Organismen, bei dem aus einem einzigen Gen mehrere Protein-Isoformen gebildet werden können, was zu einer erheblichen Erweiterung des Proteoms führt. Diese Diversifizierung der Proteinformen ermöglicht es den Zellen, je nach ihren Umweltbedingungen und Entwicklungsstadien unterschiedliche Funktionen auszuführen. SRp40, ein Mitglied der serin-/argininreichen (SR) Proteinfamilie, trägt zu diesem Prozess bei, indem es die Auswahl spezifischer Spleißstellen in prä-mRNA-Molekülen beeinflusst.

SRp40-Aktivatoren sind Moleküle, die die Aktivität von SRp40 erhöhen oder fördern können. Diese Erhöhung der SRp40-Aktivität kann zu Veränderungen in den alternativen Spleißmustern der Ziel-pre-mRNAs führen. Der genaue Mechanismus, über den diese Aktivatoren wirken, kann variieren, aber im Allgemeinen interagieren sie entweder direkt mit dem SRp40-Protein oder beeinflussen Wege, die seine Aktivität modulieren. Bei diesen Aktivatoren kann es sich um kleine organische Moleküle, Peptide oder andere biologische Einheiten handeln, die mit dem Protein oder seinem regulatorischen Netzwerk interagieren können. Die Identifizierung und Charakterisierung von SRp40-Aktivatoren ist aufgrund der bedeutenden Rolle, die das alternative Spleißen bei der Genregulierung, der zellulären Differenzierung und der allgemeinen Zellfunktion spielt, von Interesse. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Aktivatoren, wie alle bioaktiven Moleküle, vielfältige Auswirkungen auf zelluläre Systeme haben können und ihre genauen Rollen und Mechanismen in zellulären und molekularen Zusammenhängen gründlich untersucht werden müssen.

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Retinoic Acid, all trans

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$65.00
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Retinsäure, ein Metabolit von Vitamin A, moduliert Genexpressionsmuster und reguliert Prozesse wie die Zelldifferenzierung. Sie könnte die SRSF4-Expression als Teil einer umfassenderen transkriptionellen Reaktion induzieren.

Forskolin

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Forskolin aktiviert die Adenylatzyklase, was zu einem erhöhten cAMP-Spiegel führt. Erhöhtes cAMP kann die Proteinkinase A aktivieren, wodurch SRSF4 möglicherweise hochreguliert wird.

Trichostatin A

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Trichostatin A hemmt Histon-Deacetylasen (HDACs). Durch die Veränderung der Chromatinstruktur kann es die Gentranskription fördern und so möglicherweise die SRSF4-Expression induzieren.

5-Aza-2′-Deoxycytidine

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25 mg
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Diese Verbindung hemmt die DNA-Methyltransferase. Durch die Verringerung der DNA-Methylierung könnte sie den SRSF4-Spiegel beeinflussen.

Dexamethasone

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100 mg
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Dexamethason, ein Kortikosteroid, moduliert verschiedene Signalwege und Transkriptionsfaktoren, die möglicherweise die Expression von SRSF4 beeinflussen.

D,L-Sulforaphane

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10 g
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$479.00
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Sulforaphan aktiviert den Nrf2-Stoffwechselweg. Dieser Weg kann die Genexpression modulieren, was möglicherweise zu einer erhöhten SRSF4-Transkription führt.

Curcumin

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Curcumin beeinflusst mehrere zelluläre Signalwege und kann Transkriptionsfaktoren modulieren, was zu einer erhöhten SRSF4-Expression führen kann.

Genistein

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Genistein, ein Isoflavonoid, kann verschiedene zelluläre Signalwege modulieren und so möglicherweise die Genexpression, einschließlich SRSF4, beeinflussen.

Resveratrol

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Resveratrol, ein Polyphenol, beeinflusst die Sirtuin-Aktivierung und andere Wege, die Transkriptionsreaktionen modulieren können, was sich möglicherweise auf die SRSF4-Expression auswirkt.

Quercetin

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Quercetin, ein Flavonoid, kann den zellulären Redox-Status und die Signalwege beeinflussen, was sich möglicherweise auf die Transkription verschiedener Gene, darunter auch SRSF4, auswirkt.