TMPRSS11D-Aktivatoren gehören zu einer besonderen chemischen Klasse, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnet, die Aktivität der Transmembranprotease Serin 11D (TMPRSS11D) zu modulieren. TMPRSS11D ist ein Mitglied der Familie der Serinproteasen, Enzyme, die für ihre Beteiligung an wichtigen physiologischen Prozessen wie Blutgerinnung, Verdauung und Immunantwort bekannt sind. TMPRSS11D befindet sich auf der Zellmembran und spielt eine zentrale Rolle bei der Aktivierung bestimmter Proteine durch proteolytische Spaltung. Die mit TMPRSS11D assoziierten Aktivatoren weisen eine einzigartige molekulare Signatur auf, die es ihnen ermöglicht, mit dem Enzym zu interagieren und dessen katalytische Aktivität zu beeinflussen.
Strukturell gesehen besitzen die TMPRSS11D-Aktivatoren spezifische funktionelle Gruppen und Bindungsmotive, die es ihnen ermöglichen, selektiv mit dem aktiven Zentrum von TMPRSS11D zu interagieren und dessen enzymatische Funktion zu fördern oder zu modulieren. Diese Aktivatoren sind so konzipiert, dass sie mit dem Enzym in einer Weise interagieren, die die Substraterkennung und -verarbeitung beeinflusst. Die Modulation der TMPRSS11D-Aktivität ist in verschiedenen biologischen Zusammenhängen von entscheidender Bedeutung, unter anderem bei der zellulären Signalübertragung, der Gewebeentwicklung und der Interaktion zwischen Wirt und Pathogen. Das Verständnis der komplizierten Details der TMPRSS11D-Aktivatoren auf molekularer Ebene bietet Einblicke in die Regulationsmechanismen, die die zellulären Prozesse steuern, an denen TMPRSS11D beteiligt ist. Die Forschung in dieser chemischen Klasse wirft ein Licht auf das komplizierte Zusammenspiel zwischen Serinproteasen und ihren Aktivatoren und trägt so zu einem breiteren Verständnis der Molekularbiologie und zu Möglichkeiten für gezielte Eingriffe in relevante biologische Prozesse bei.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Nobiletin | 478-01-3 | sc-202733 | 10 mg | $189.00 | 2 | |
Nobiletin, ein polymethoxyliertes Flavon, verstärkt TMPRSS11D durch Aktivierung des PI3K/AKT-Signalwegs. Es bindet an die PI3K-p85-Untereinheit, fördert deren Membranlokalisierung und aktiviert anschließend AKT, das TMPRSS11D durch phosphorilierungsvermittelte Verstärkung positiv reguliert. | ||||||
Ursolic Acid | 77-52-1 | sc-200383 sc-200383A | 50 mg 250 mg | $55.00 $176.00 | 8 | |
Ursolsäure verstärkt TMPRSS11D durch Beeinflussung des NF-κB-Signalwegs. Sie hemmt den Abbau von IκBα, was zur Translokation von NF-κB in den Zellkern und zur transkriptionellen Aktivierung von TMPRSS11D führt. Diese direkte Beteiligung am NF-κB-Signalweg verstärkt die Expression und Aktivität von TMPRSS11D. | ||||||
Apigenin | 520-36-5 | sc-3529 sc-3529A sc-3529B sc-3529C sc-3529D sc-3529E sc-3529F | 5 mg 100 mg 1 g 5 g 25 g 100 g 1 kg | $32.00 $210.00 $720.00 $1128.00 $2302.00 $3066.00 $5106.00 | 22 | |
Apigenin verstärkt TMPRSS11D über den MAPK/ERK-Signalweg. Es aktiviert MEK1/2, das anschließend ERK phosphoryliert und aktiviert. Aktiviertes ERK wandert in den Zellkern, wo es Transkriptionsfaktoren moduliert, die die TMPRSS11D-Expression positiv regulieren und so zu einer verstärkten funktionellen Aktivität beitragen. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Resveratrol verstärkt TMPRSS11D durch Aktivierung des SIRT1/AMPK-Signalwegs. Es aktiviert SIRT1, was zur Aktivierung von AMPK führt. Aktiviertes AMPK reguliert TMPRSS11D durch direkte Phosphorylierungsereignisse positiv und verbessert so seine funktionelle Aktivität in zellulären Prozessen. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
Genistein verstärkt TMPRSS11D durch Beeinflussung des JAK/STAT-Signalwegs. Es hemmt die JAK-Phosphorylierung und verhindert so die negative STAT-Regulation. Dies führt zu einer verstärkten STAT-Aktivierung, was wiederum zu einer verstärkten TMPRSS11D-Expression und funktionellen Aktivität durch direkte transkriptionelle Regulation führt. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
Quercetin verstärkt TMPRSS11D über den Wnt/β-Catenin-Signalweg. Es hemmt GSK-3β, was zu einer Stabilisierung von β-Catenin und einer nuklearen Translokation führt. Im Zellkern reguliert β-Catenin die Transkription von TMPRSS11D positiv und verstärkt dadurch dessen funktionelle Aktivität in zellulären Prozessen. | ||||||
Kaempferol | 520-18-3 | sc-202679 sc-202679A sc-202679B | 25 mg 100 mg 1 g | $97.00 $212.00 $500.00 | 11 | |
Kaempferol verstärkt TMPRSS11D durch Modulation des Hedgehog-Signalwegs. Es fördert die transkriptionelle Aktivität von GLI1 durch Hemmung seines negativen Regulators Sufu. Eine verstärkte GLI1-Aktivität reguliert die TMPRSS11D-Expression positiv und trägt zu einer erhöhten funktionellen Aktivität bei. | ||||||
Ellagic Acid, Dihydrate | 476-66-4 | sc-202598 sc-202598A sc-202598B sc-202598C | 500 mg 5 g 25 g 100 g | $57.00 $93.00 $240.00 $713.00 | 8 | |
Ellagsäure verstärkt TMPRSS11D durch Beeinflussung des mTOR-Signalwegs. Sie hemmt mTORC1, was zur Aktivierung von 4E-BP1 und S6K führt. Aktiviertes 4E-BP1 und S6K regulieren die TMPRSS11D-Expression positiv und tragen so zu einer erhöhten funktionellen Aktivität in zellulären Prozessen bei. | ||||||
Luteolin | 491-70-3 | sc-203119 sc-203119A sc-203119B sc-203119C sc-203119D | 5 mg 50 mg 500 mg 5 g 500 g | $26.00 $50.00 $99.00 $150.00 $1887.00 | 40 | |
Luteolin verstärkt TMPRSS11D durch Aktivierung des Nrf2/ARE-Signalwegs. Es induziert die Nrf2-Kerntranslokation und fördert die ARE-gesteuerte Genexpression. Nrf2 reguliert die TMPRSS11D-Expression positiv, was zu einer erhöhten funktionellen Aktivität in zellulären Prozessen durch direkte transkriptionelle Kontrolle führt. | ||||||
Betulinic Acid | 472-15-1 | sc-200132 sc-200132A | 25 mg 100 mg | $115.00 $337.00 | 3 | |
Betulinsäure verstärkt TMPRSS11D durch Beeinflussung des TLR4/NF-κB-Signalwegs. Sie hemmt die TLR4-Aktivierung und verhindert so die negative Regulation von NF-κB. Dies führt zu einer verstärkten NF-κB-Aktivierung, was wiederum zu einer verstärkten TMPRSS11D-Expression und funktionellen Aktivität durch direkte transkriptionelle Regulation führt. |