Chemische Aktivatoren von ZFP62 können ihre Wirkung über verschiedene zelluläre Signalwege und biochemische Mechanismen entfalten. So ist beispielsweise bekannt, dass Forskolin direkt die Adenylylzyklase aktiviert, was zu einem erhöhten cAMP-Spiegel in der Zelle führt. Der Anstieg von cAMP aktiviert die Proteinkinase A (PKA), die zahlreiche Substrate, darunter ZFP62, phosphorylieren kann. Die Phosphorylierung durch PKA kann die Aktivität von ZFP62 regulieren und seine Aktivierung und funktionelle Beteiligung an zellulären Prozessen sicherstellen. In ähnlicher Weise wirkt Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (PMA) auf die Proteinkinase C (PKC), eine weitere Kinase, die ZFP62 phosphorylieren kann. Die Aktivierung von PKC durch PMA kann zu einer anschließenden Phosphorylierung und Aktivierung von ZFP62 führen, wodurch es in den Bereich der von PKC regulierten Signalereignisse fällt. Dibutyryl-cAMP, ein cAMP-Analogon, ahmt die Wirkung von endogenem cAMP nach und aktiviert PKA, was ebenfalls zur Phosphorylierung und anschließenden Aktivierung von ZFP62 führen kann. Damit wird eine cAMP-PKA-ZFP62-Aktivierungsachse beschrieben.
Andererseits wirkt Ionomycin durch Erhöhung der intrazellulären Kalziumionenkonzentration, was die Aktivierung von Calmodulin-abhängigen Kinasen auslöst. Diese Kinasen sind in der Lage, ZFP62 zu phosphorylieren, wodurch die ZFP62-Aktivität in kalziumabhängige Signalkaskaden eingebunden wird. Zinkpyrithion kann direkt an die Zinkfingerdomänen von ZFP62 binden und so möglicherweise eine Konformationsänderung herbeiführen, die seine Aktivierung begünstigt. Ähnlich können kleine Moleküle wie Curcumin, Resveratrol und Epigallocatechingallat (EGCG) verschiedene Signalwege aktivieren, die indirekt zur Aktivierung von ZFP62 führen. So kann Curcumin beispielsweise die NF-κB-Signalisierung aktivieren, was die Phosphorylierung und Aktivierung von ZFP62 fördern kann. Die Aktivierung der Sirtuin-Signalwege durch Resveratrol kann zur Deacetylierung und Aktivierung von ZFP62 führen, wobei davon ausgegangen wird, dass der Acetylierungszustand die Aktivität von ZFP62 reguliert. EGCG kann durch seine antioxidativen Eigenschaften ZFP62 vor oxidativem Stress schützen, wodurch seine Funktionalität erhalten und seine Aktivierung gefördert wird. Darüber hinaus können Histondeacetylase-Inhibitoren wie Natriumbutyrat und Trichostatin A den Acetylierungsgrad von Proteinen erhöhen, was zu einer Aktivierung von ZFP62 führen könnte, wenn solche posttranslationalen Modifikationen seine Aktivität positiv beeinflussen. Schließlich kann Lithiumchlorid durch seine Hemmung von GSK-3 ZFP62 stabilisieren und zu seiner Aktivierung führen, vorausgesetzt, dass GSK-3 normalerweise ZFP62 zur Deaktivierung ansteuert.
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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 | |
Aktiviert die Adenylylcyclase, was zu einem Anstieg von cAMP führt, was die PKA-Aktivität erhöht; PKA kann dann ZFP62 als Teil der cAMP-abhängigen Signalübertragung phosphorylieren und aktivieren. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
Erhöht das intrazelluläre Kalzium, das Calmodulin-abhängige Kinasen aktivieren kann; diese Kinasen können ZFP62 im Rahmen von Kalzium-Signalwegen phosphorylieren und aktivieren. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
Aktiviert PKC, wodurch ZFP62 phosphoryliert werden kann, was zu seiner Aktivierung innerhalb PKC-regulierter Signalwege führt. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Bindet an Zinkfinger-Domänen und führt möglicherweise zu Konformationsänderungen, die ZFP62 aktivieren. | ||||||
Spermidine | 124-20-9 | sc-215900 sc-215900B sc-215900A | 1 g 25 g 5 g | $56.00 $595.00 $173.00 | ||
Löst Autophagie aus, die Inhibitoren von ZFP62 beseitigen könnte, was zu dessen Aktivierung führt. | ||||||
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 | |
Aktiviert verschiedene Signalwege, wie NF-κB, was zur Phosphorylierung und Aktivierung von ZFP62 führen kann. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Aktiviert den Sirtuin-Weg, was zur Deacetylierung und Aktivierung von ZFP62 führen könnte, wenn seine Aktivität durch Acetylierung moduliert wird. | ||||||
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 | 18 | |
Histon-Deacetylase-Inhibitor, der zu einer Hyperacetylierung und Aktivierung von ZFP62 führen könnte, wenn man davon ausgeht, dass die Acetylierung seine Aktivität positiv reguliert. | ||||||
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 | |
Ein anderer HDAC-Inhibitor, ähnlich wie Natriumbutyrat, könnte ZFP62 hyperacetylieren und dadurch aktivieren. | ||||||
(−)-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 | |
Wirkt als Antioxidans, das ZFP62 vor oxidativem Stress schützt und seine Aktivierung und Funktionalität gewährleistet. |