TAFA1-Aktivatoren stellen eine einzigartige Kategorie chemischer Verbindungen dar, die darauf abzielen, die Aktivität des vom TAFA1-Gen kodierten Proteins zu modulieren. Dieses Gen ist ein Mitglied der FAM19A-Familie und als offener Leserahmen (ORF) im menschlichen Genom bekannt. Die genaue biologische Funktion des TAFA1-Proteins ist noch weitgehend unklar, und seine Rolle innerhalb der zellulären Prozesse ist nicht gut verstanden. Es wurden TAFA1-Aktivatoren entwickelt, um die potenziellen Funktionen und Regulationsmechanismen dieses Proteins zu erforschen. Durch Verstärkung der Aktivität oder Beeinflussung der Wechselwirkungen von TAFA1 bieten diese Verbindungen ein wertvolles Instrument zur Untersuchung seiner möglichen Beteiligung an der zellulären Signalübertragung, an Protein-Protein-Wechselwirkungen oder an anderen wichtigen biologischen Funktionen. Die Untersuchung von TAFA1-Aktivatoren trägt zu einem tieferen Verständnis der Genfunktion und ihrer Auswirkungen auf die Zellphysiologie und Molekularbiologie bei.
Die Untersuchung von TAFA1-Aktivatoren ist ein multidisziplinäres Unterfangen, das Prinzipien aus der synthetischen Chemie, der Molekularbiologie und der Zellbiologie kombiniert. Um diese Verbindungen zu entwickeln, benötigen die Forscher ein umfassendes Verständnis des TAFA1-Proteins, einschließlich seiner strukturellen Domänen und potenziellen Interaktionspartner im zellulären Kontext. Die Identifizierung von Molekülen, die in der Lage sind, die Aktivität oder die Interaktionen von TAFA1 spezifisch zu verstärken, beinhaltet das Screening chemischer Bibliotheken nach Verbindungen, die an das Protein binden oder seine Funktion modulieren können. Diese Forschung umfasst In-vitro-Tests zur Bewertung von Veränderungen der Proteinaktivität oder -interaktionen sowie zelluläre Studien zur Beobachtung der Auswirkungen der TAFA1-Aktivierung auf breitere physiologische Prozesse. Techniken wie Massenspektrometrie für die Analyse von Proteininteraktionen, Fluoreszenzmikroskopie für zelluläre Lokalisierungsstudien und funktionelle Assays zur Bewertung zellulärer Reaktionen können eingesetzt werden, um die funktionellen Folgen einer TAFA1-Aktivierung zu klären. Durch diese umfassenden Untersuchungen wollen die Forscher die biologische Bedeutung von TAFA1 und seine potenzielle Rolle in zellulären Prozessen aufdecken und so zur laufenden Erforschung der Genfunktion im menschlichen Genom beitragen.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 stimuliert direkt die Adenylyl-Zyklase, was zu einem erhöhten cAMP-Spiegel führt, der die Genexpression durch die Aktivierung der Transkriptionsfaktoren PKA und CREB hochregulieren kann. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
Retinsäure wirkt auf Retinsäurerezeptoren und beeinflusst die Gentranskription in einer Weise, die möglicherweise die Expression von Genen wie TAFA1 induzieren könnte. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Vitamin D3 wirkt auf den Vitamin-D-Rezeptor und beeinflusst die Transkription von Genen mit Vitamin-D-Response-Elementen in deren Promotoren. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
TSA ist ein Histon-Deacetylase-Inhibitor, der die Genexpression hochregulieren kann, indem er die Chromatinstruktur verändert und die DNA für die Transkription besser zugänglich macht. | ||||||
5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
Diese Verbindung ist ein DNA-Methyltransferase-Inhibitor, der die Genexpression durch Verringerung der DNA-Methylierung steigern kann. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid kann GSK-3β hemmen, was möglicherweise zu einer veränderten Genexpression durch Wnt-Signalübertragung und andere Wege führt. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Beta-Östradiol kann Östrogenrezeptoren binden, was die Transkription von Östrogen-abhängigen Genen beeinflussen kann. | ||||||
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 | ||
db-cAMP ist ein zellpermeables cAMP-Analogon, das die Wirkung von cAMP auf die Genexpression durch Aktivierung von PKA und verwandten Transkriptionsfaktoren nachahmen kann. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 19 | |
Natriumbutyrat ist ein Histon-Deacetylase-Inhibitor, der die Genexpression durch Beeinflussung der Chromatinstruktur fördern kann. | ||||||
Pioglitazone | 111025-46-8 | sc-202289 sc-202289A | 1 mg 5 mg | $54.00 $123.00 | 13 | |
Pioglitazon ist ein PPARγ-Agonist, der die Genexpression durch Aktivierung der PPARγ-Rezeptoren modulieren kann. |