ZNF19, das Zinkfingerprotein 19, ist eines der vielen Proteine im menschlichen Körper, die durch das ZNF19-Gen kodiert werden. ZNF19 zeichnet sich durch das Vorhandensein von Zinkfingerdomänen aus und gehört zu einer großen Familie von Transkriptionsfaktoren, die eine entscheidende Rolle bei der Genexpression, der DNA-Erkennung, der RNA-Verpackung und der Regulierung der Apoptose spielen. Das Vorhandensein des Zinkfingermotivs, einer Art von Proteindomäne, die an die DNA binden kann, deutet darauf hin, dass ZNF19 an der Transkriptionsregulierung verschiedener Gene beteiligt sein könnte. ZNF19 kommt in verschiedenen Geweben vor, wobei die Expression in den Hoden und der Schilddrüse besonders hoch ist. Obwohl die Funktion von ZNF19 noch nicht vollständig geklärt ist, wird vermutet, dass sie mit der komplizierten Orchestrierung von Entwicklungsprozessen und der Aufrechterhaltung von Zellfunktionen zusammenhängt. Das Gen befindet sich auf Chromosom 16 in unmittelbarer Nähe von ZNF23, einem weiteren Mitglied der Zinkfingerproteinfamilie, was auf einen gemeinsamen Regulationsweg oder funktionelle Ähnlichkeiten hindeuten könnte.
Die Expression von ZNF19 könnte durch eine Reihe von chemischen Aktivatoren beeinflusst werden, die bei Exposition seine Aktivität stimulieren oder hochregulieren könnten. Solche Chemikalien üben ihre Wirkung über verschiedene Mechanismen aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf epigenetische Veränderungen und Modulationen von Signalwegen. So können beispielsweise Moleküle wie Retinsäure die Genexpression aktivieren, indem sie an Kernrezeptoren binden, die wiederum an DNA-Reaktionselemente binden, die mit Genen wie ZNF19 assoziiert sind. Andererseits können Verbindungen wie 5-Azacytidin oder Trichostatin A die epigenetische Landschaft verändern, entweder durch DNA-Demethylierung oder durch Veränderung des Acetylierungsstatus von Histonen, wodurch ein transkriptionell aktiver Chromatinzustand am ZNF19-Genlocus gefördert wird. Die Aktivierung kann auch über Signaltransduktionswege erfolgen, bei denen Wirkstoffe wie Forskolin oder Lithiumchlorid intrazelluläre Signalmoleküle verstärken und damit die Aktivität von Transkriptionsfaktoren beeinflussen, was zu einer verstärkten Expression von ZNF19 führen kann. Auch wenn die genauen Regulierungsmechanismen von ZNF19 noch nicht vollständig geklärt sind, stellen diese Chemikalien also potenzielle Aktivatoren dar, die über verschiedene biochemische Wege die Expression dieses Zinkfingerproteins hochregulieren könnten.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 kann die Expression von ZNF19 hochregulieren, indem sie Retinsäurerezeptoren aktiviert, die an Retinsäure-Reaktionselemente in den Promotorregionen von Zielgenen, darunter möglicherweise ZNF19, binden. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Indem es eine DNA-Demethylierung bewirkt, könnte 5-Azacytidin zu einer Reaktivierung der ZNF19-Expression führen, wenn die Methylierung die ZNF19-Promotorregion unterdrückt. | ||||||
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 | |
Trichostatin A könnte die ZNF19-Transkription stimulieren, indem es die Deacetylierung von Histonen verhindert, was zu einer leichter zugänglichen Chromatin-Konfiguration am ZNF19-Locus führt. | ||||||
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 könnte möglicherweise die ZNF19-Expression durch Erhöhung des intrazellulären cAMP erhöhen, wodurch die Proteinkinase A (PKA) aktiviert wird und anschließend der Transkriptionsfaktor an die ZNF19-Promotorsequenzen bindet. | ||||||
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 könnte ZNF19 induzieren, indem es die Histonacetylierung erhöht und dadurch die Transkriptionsaktivierung von ZNF19 durch eine verbesserte Zugänglichkeit der Transkriptionsmaschinerie fördert. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
β-Estradiol könnte die Expression von ZNF19 durch Östrogenrezeptor-vermittelte Rekrutierung von Koaktivatoren an Östrogenreaktionselementen stimulieren, die mit ZNF19-Regulationsregionen verbunden sein könnten. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Dexamethason könnte ZNF19 durch Interaktion mit dem Glukokortikoidrezeptor hochregulieren, was zur Bindung des Rezeptorkomplexes an Glukokortikoidreaktionselemente im ZNF19-Promotor führt. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid kann die Expression von ZNF19 durch die Hemmung von GSK-3β stimulieren, was zur Aktivierung des β-Catenin-Signals führt, das die Transkription der Zielgene hochregulieren kann. | ||||||
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 | |
PMA könnte die ZNF19-Expression durch die Aktivierung der Proteinkinase C (PKC) erhöhen, die dann die Aktivität des Transkriptionsfaktors verstärken könnte, der die Transkription des ZNF19-Gens fördert. | ||||||
(−)-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 | |
Epigallocatechingallat kann die Expression von ZNF19 durch Hemmung von DNA-Methyltransferasen induzieren und so möglicherweise die Methylierungssilencing des ZNF19-Gens umkehren. |