ZIP10-Aktivatoren gehören zu einer bestimmten chemischen Klasse, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnet, die Aktivität des ZIP10-Proteins zu modulieren. Diese Verbindungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des zellulären Transports von Zinkionen, einem essentiellen Spurenelement, das als Cofaktor für zahlreiche enzymatische Reaktionen dient und für verschiedene physiologische Prozesse unerlässlich ist. ZIP10, auch bekannt als SLC39A10, ist ein Mitglied der SLC39-Familie von Zink-Transportern, die in erster Linie dafür verantwortlich sind, den Einstrom von Zink-Ionen in die Zellen zu erleichtern. ZIP10 kommt in verschiedenen Geweben im ganzen Körper vor, darunter im Gehirn, in der Leber und in der Bauchspeicheldrüse, und spielt eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Zinkhomöostase.
ZIP10-Aktivatoren sind so konzipiert, dass sie die Funktion von ZIP10 in Abhängigkeit von ihren spezifischen chemischen Eigenschaften verstärken oder hemmen. Indem sie auf ZIP10 abzielen, können diese Verbindungen den zellulären Zink-Ionen-Spiegel modulieren, was wiederum verschiedene biologische Prozesse beeinflussen kann. Das Verständnis der Mechanismen, durch die ZIP10-Aktivatoren mit dem ZIP10-Protein interagieren, ist für Forscher auf dem Gebiet der Zell- und Molekularbiologie von großem Interesse. Diese Verbindungen haben das Potenzial, Licht in die komplizierten Regulierungswege des Zinks zu bringen und könnten Auswirkungen auf eine Vielzahl physiologischer und zellulärer Prozesse haben. Die weitere Erforschung der genauen Mechanismen und Wirkungen von ZIP10-Aktivatoren könnte neue Einblicke in die Zinkhomöostase und die Zellfunktionen ermöglichen und damit neue Wege für die wissenschaftliche Erforschung und mögliche künftige Anwendungen eröffnen.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Als Ionophor erhöht Zinkpyrithion den intrazellulären Zinkspiegel, indem es den Zinktransport durch die Zellmembran erleichtert. Eine erhöhte intrazelluläre Zinkverfügbarkeit kann ZIP10 direkt aktivieren, indem es einen günstigen Gradienten für den Zinkeintrag schafft und die Transportaktivität von ZIP10 erhöht, das die Zinkhomöostase in den Zellen ausbalanciert. | ||||||
L-Histidine | 71-00-1 | sc-394101 sc-394101A sc-394101B sc-394101C sc-394101D | 25 g 100 g 250 g 500 g 1 kg | $53.00 $82.00 $185.00 $200.00 $332.00 | 1 | |
Histidin dient als Zinkchelator und kann die Konzentration von freiem Zink im Serum erhöhen. Diese erhöhte Zinkverfügbarkeit kann indirekt die ZIP10-Aktivität steigern, da ZIP10 auf Zinkkonzentrationsgradienten reagiert, um Zinkionen in Zellen zu transportieren, und somit eine entscheidende Rolle bei der Zinkhomöostase spielt. | ||||||
Nicotinamide | 98-92-0 | sc-208096 sc-208096A sc-208096B sc-208096C | 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $43.00 $65.00 $200.00 $815.00 | 6 | |
Nicotinamid kann den zellulären NAD+-Metabolismus beeinflussen, der mit verschiedenen zinkabhängigen Enzymen verbunden ist. Durch die Modulation dieser Enzymaktivitäten kann es Bedingungen schaffen, die eine erhöhte Zinkaufnahme über ZIP10 erforderlich machen, wodurch indirekt die Transportfunktion von ZIP10 verbessert wird. | ||||||
PGE2 | 363-24-6 | sc-201225 sc-201225C sc-201225A sc-201225B | 1 mg 5 mg 10 mg 50 mg | $56.00 $156.00 $270.00 $665.00 | 37 | |
Prostaglandin E2 (PGE2) kann intrazelluläre Signalwege modulieren, die Mineralionenkanäle und -transporter beeinflussen. Durch die Beeinflussung dieser Signalwege kann PGE2 die Aktivität von ZIP10 hochregulieren, das für die Zinkaufnahme unerlässlich ist und zur Regulierung der Zinkhomöostase als Reaktion auf physiologische Bedürfnisse beiträgt. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Als Glukokortikoid kann Dexamethason die Expression von Metallionentransportern beeinflussen. Es kann die ZIP10-Aktivität indirekt erhöhen, indem es zelluläre Signalwege beeinflusst, die die Zinkhomöostase modulieren, was zu einem erhöhten funktionellen Bedarf an ZIP10-vermitteltem Zinktransport führen könnte. | ||||||
Insulin Antikörper () | 11061-68-0 | sc-29062 sc-29062A sc-29062B | 100 mg 1 g 10 g | $153.00 $1224.00 $12239.00 | 82 | |
Insulin kann den Stoffwechsel verschiedener Spurenelemente, darunter auch Zink, verändern. Durch die Beeinflussung der zellulären Aufnahme und Verwertung von Zink könnte Insulin indirekt die ZIP10-Aktivität steigern, da es eine entscheidende Rolle bei der Zinkhomöostase spielt und auf Veränderungen des Zinkbedarfs reagieren könnte, die durch Insulinsignale ausgelöst werden. | ||||||
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, ein Metabolit von Vitamin A, beeinflusst die Genexpression, einschließlich der Gene, die mit der Metallionenhomöostase in Zusammenhang stehen. Es kann die ZIP10-Funktion indirekt verbessern, indem es den zellulären Zinkbedarf und damit die Aktivität von Zinktransportern wie ZIP10 moduliert. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Östrogen beeinflusst die Expression verschiedener Proteine, einschließlich Ionentransportern. Durch die Modulation zellulärer Wachstums- und Differenzierungsprozesse, die Zink erfordern, kann Östrogen indirekt die ZIP10-Aktivität erhöhen, indem es die Nachfrage nach zellulärer Zinkaufnahme erhöht. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Resveratrol beeinflusst verschiedene Signalwege, darunter auch solche, die an der Metallionenhomöostase beteiligt sind. Es könnte die ZIP10-Funktion indirekt verbessern, indem es Signalwege moduliert, die die Expression oder Aktivität von Zinktransportern beeinflussen, und so den zellulären Bedarf an Zinkaufnahme erhöhen, den ZIP10 decken könnte. |