VPS8-Aktivatoren sind eine bestimmte Gruppe von Wirkstoffen, die auf die Aktivität von Vacuolar Protein Sorting 8 (VPS8) abzielen und diese verstärken. VPS8 ist ein Bestandteil des CORVET-Komplexes (Class C Core Vacuole/Endosome Tethering), der an den frühen Stadien des endosomalen Trafficking beteiligt ist. VPS8 spielt eine entscheidende Rolle bei der Sortierung und dem Transport von Membranproteinen und Lipiden innerhalb des endosomalen Systems, das für die zelluläre Homöostase, das Rezeptor-Recycling und den Abbau von Zelltrümmern unerlässlich ist. Die präzise Modulation der endosomalen Sortierung und des Transports durch VPS8 ist für verschiedene zelluläre Prozesse von entscheidender Bedeutung, darunter die Signaltransduktion, die Nährstoffaufnahme und die Aufrechterhaltung der Zelloberflächenrezeptorspiegel. Aktivatoren von VPS8 könnten die Effizienz dieser Prozesse verbessern, indem sie den Aufbau oder die Aktivität des CORVET-Komplexes fördern und so die Dynamik der endosomalen Reifung und des Vesikeltransports beeinflussen. Durch die Aufklärung der funktionellen Auswirkungen der VPS8-Aktivierung bieten diese Verbindungen wertvolle Einblicke in die molekularen Mechanismen, die den intrazellulären Transport und die Aufrechterhaltung der zellulären Kompartimentierung steuern.
Die Erforschung von VPS8-Aktivatoren umfasst einen multidisziplinären Ansatz, der synthetische Chemie, Zellbiologie und Molekulargenetik integriert. Die Entwicklung dieser Aktivatoren erfordert ein tiefgreifendes Verständnis der Struktur und Funktion von VPS8, einschließlich seiner Interaktionen innerhalb des CORVET-Komplexes und mit anderen Proteinen, die am endosomalen Transport beteiligt sind. Durch die Entwicklung von Molekülen, die an VPS8 binden und es aktivieren können, wollen die Forscher die Rolle der VPS8-vermittelten endosomalen Sortierung in der Zellphysiologie entschlüsseln. Die Untersuchung der Auswirkungen der VPS8-Aktivierung umfasst eine Kombination aus biochemischen In-vitro-Tests zur Bewertung der Bindung und Aktivität von Substanzen und In-vivo-Studien mit Modellorganismen oder Zelllinien zur Beobachtung der Auswirkungen auf die endosomale Funktion und die zelluläre Homöostase. Techniken wie Fluoreszenzmikroskopie und Live-Cell-Imaging werden eingesetzt, um Veränderungen in der endosomalen Morphologie und im endosomalen Transport zu visualisieren, während genetische Ansätze genutzt werden können, um die von der VPS8-Aktivität abhängigen Wege und Prozesse aufzuklären. Durch diese umfassenden Studien kann der Beitrag von VPS8 zum endosomalen Transport und sein Potenzial als Ziel für die Beeinflussung des intrazellulären Transports besser verstanden werden, was ein Licht auf die komplexen Netzwerke wirft, die die zelluläre Organisation und Funktion regulieren.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Kann Transkriptionsfaktoren beeinflussen, die Gene des endozytischen Weges regulieren. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Kann Sirtuine modulieren und die Genexpression im Zusammenhang mit dem zellulären Verkehr beeinflussen. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
Beeinflusst die NF-κB-Signalgebung und verändert möglicherweise die Expression von mit dem Verkehr zusammenhängenden Genen. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
Kann Nrf2 aktivieren, das eine Vielzahl von Genen beeinflussen kann, darunter auch solche, die am vesikulären Transport beteiligt sind. | ||||||
Rosiglitazone | 122320-73-4 | sc-202795 sc-202795A sc-202795C sc-202795D sc-202795B | 25 mg 100 mg 500 mg 1 g 5 g | $118.00 $320.00 $622.00 $928.00 $1234.00 | 38 | |
PPARγ-Agonist, der die Expression von Genen verändern kann, die am vesikulären Verkehr beteiligt sind. | ||||||
WY 14643 | 50892-23-4 | sc-203314 | 50 mg | $133.00 | 7 | |
PPARα-Agonist, der sich möglicherweise auf Gene auswirkt, die mit Endozytose und vesikulärem Transport zusammenhängen. | ||||||
Pioglitazone | 111025-46-8 | sc-202289 sc-202289A | 1 mg 5 mg | $54.00 $123.00 | 13 | |
Ein weiterer PPARγ-Agonist, der möglicherweise eine Rolle bei der Modulation der Genexpression von Trafficking-Pfaden spielt. | ||||||
Fenofibrate | 49562-28-9 | sc-204751 | 5 g | $40.00 | 9 | |
PPARα-Agonist, von dem bekannt ist, dass er eine breite Palette von Genen beeinflusst, zu denen auch VPS8 gehören könnte. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Könnte die GSK-3-Aktivität beeinflussen, was sich indirekt auf Transkriptionsfaktoren auswirkt, die Gene für die Vesikelsortierung regulieren. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Inhibitor von mTOR, könnte zelluläre Prozesse verschieben und folglich die VPS8-Expression beeinflussen. |