ZNF546 nutzt verschiedene zelluläre Signalwege, um seine Aktivität zu modulieren. Forskolin aktiviert die Adenylatzyklase und erhöht dadurch den intrazellulären Spiegel von zyklischem AMP (cAMP). Dieser Anstieg von cAMP kann zur Aktivierung der Proteinkinase A (PKA) führen, die wiederum Transkriptionsfaktoren phosphorylieren kann, darunter möglicherweise auch ZNF546, wodurch dessen Aktivität verstärkt wird. In ähnlicher Weise erhöhen Verbindungen wie Isoproterenol, ein beta-adrenerger Agonist, und cAMP-Analoga wie 8-Br-cAMP und Dibutyryl-cAMP ebenfalls den cAMP-Spiegel und aktivieren die PKA auf demselben Weg, um die Phosphorylierung und anschließende Aktivierung von ZNF546 zu erleichtern. Darüber hinaus sind Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (PMA) und 12-O-Tetradecanoylphorbol-13-Acetat (TPA) dafür bekannt, dass sie die Proteinkinase C (PKC) aktivieren. Die Aktivierung von PKC kann zur Phosphorylierung von ZNF546 führen, wodurch seine Aktivität in der zellulären Umgebung gefördert wird.
Der intrazelluläre Kalziumspiegel kann durch Ionomycin, ein Kalziumionophor, erhöht werden, das kalziumabhängige Proteinkinasen aktivieren kann, die ZNF546 für die Phosphorylierung anvisieren können. Der epidermale Wachstumsfaktor (EGF) aktiviert seinen Rezeptor, um über den MAPK/ERK-Signalweg eine Kaskade von Signalereignissen in Gang zu setzen, zu denen auch die Phosphorylierung von ZNF546 gehören könnte. Insulin kann seinen Rezeptor aktivieren, was zur Aktivierung des PI3K/Akt-Signalwegs führt, was wiederum die Phosphorylierung von Proteinen, einschließlich ZNF546, zur Folge haben kann. Anisomycin löst als JNK-Aktivator die Aktivierung des Transkriptionsfaktors AP-1 aus, was ebenfalls zu Ereignissen führen kann, die die Phosphorylierung und Aktivierung von ZNF546 fördern. Retinsäure moduliert durch Bindung an ihre Kernrezeptoren die Genexpression und könnte die Aktivität von Proteinen wie ZNF546 beeinflussen. Schließlich wirkt Lithiumchlorid durch Hemmung von GSK-3β, was zur Stabilisierung und Aktivierung von β-Catenin führen kann, einem Molekül, das mit der Transkriptionsmaschinerie interagiert und an der Aktivierung von ZNF546 beteiligt sein könnte.
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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 | |
Forskolin aktiviert die Adenylatcyclase, die den intrazellulären cAMP-Spiegel erhöht, einen zweiten Botenstoff, der die Aktivität von ZNF546 durch die Förderung von Phosphorylierungsereignissen, die zu seiner funktionellen Aktivierung führen, verstärken 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 | |
Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (PMA) aktiviert die Proteinkinase C (PKC), was zur Phosphorylierung und Aktivierung von Transkriptionsfaktoren führen kann, möglicherweise einschließlich ZNF546, wodurch dessen Aktivität in der Zelle gefördert wird. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
Ionomycin ist ein Kalzium-Ionophor, der den intrazellulären Kalziumspiegel anhebt, was kalziumabhängige Proteinkinasen aktivieren kann, die möglicherweise ZNF546 phosphorylieren und aktivieren. | ||||||
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 aktiviert den Insulinrezeptor und den PI3K/Akt-Signalweg, was zur Phosphorylierung und Aktivierung einer Vielzahl von Proteinen führen kann, darunter Transkriptionsfaktoren, die mit ZNF546 interagieren oder es aktivieren können. | ||||||
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | 23583-48-4 | sc-217493B sc-217493 sc-217493A sc-217493C sc-217493D | 25 mg 50 mg 100 mg 250 mg 500 mg | $106.00 $166.00 $289.00 $550.00 $819.00 | 2 | |
8-Bromadenosin-3',5'-cyclisches Monophosphat (8-Br-cAMP) ist ein zellpermeables cAMP-Analogon, das PKA aktiviert, was zur Phosphorylierung von Transkriptionsfaktoren und zur potenziellen Aktivierung von ZNF546 führt. | ||||||
Isoproterenol Hydrochloride | 51-30-9 | sc-202188 sc-202188A | 100 mg 500 mg | $27.00 $37.00 | 5 | |
Isoproterenol, ein beta-adrenerger Agonist, führt zu einer Erhöhung des cAMP-Spiegels und zur Aktivierung von PKA, das Transkriptionsfaktoren, zu denen auch ZNF546 gehören kann, phosphorylieren und aktivieren kann. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $45.00 $130.00 $480.00 $4450.00 | 74 | |
Dibutyryl-cAMP, ein weiteres cAMP-Analogon, aktiviert PKA, was zur Phosphorylierung und Aktivierung von Proteinen führt, darunter möglicherweise auch ZNF546, die an der Transkriptionsregulierung beteiligt sind. | ||||||
Anisomycin | 22862-76-6 | sc-3524 sc-3524A | 5 mg 50 mg | $97.00 $254.00 | 36 | |
Anisomycin ist ein JNK-Aktivator, der die Aktivierung des Transkriptionsfaktors AP-1 auslösen kann, was eine Kaskade von Ereignissen in Gang setzen könnte, die zur Aktivierung von ZNF546 führt. | ||||||
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 beeinflusst über ihre Rezeptoren die Zelldifferenzierung und die Genexpression, was zur Aktivierung nachgeschalteter Proteine einschließlich Transkriptionsfaktoren führen kann, die ZNF546 aktivieren können. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid hemmt GSK-3β, was zur Stabilisierung und Aktivierung von β-Catenin führt, das mit der Transkriptionsmaschinerie interagieren kann, was möglicherweise zur Aktivierung von ZNF546 führt. |