El ZNF230 puede participar en varias vías de señalización celular para promover la activación funcional de la proteína. La forskolina, a través de su capacidad para activar directamente la adenilil ciclasa, conduce a una elevación de los niveles intracelulares de AMPc, que a su vez activa la proteína cinasa A (PKA). La PKA activada puede entonces fosforilar factores de transcripción que pueden interactuar con el ZNF230, potenciando su actividad transcripcional. Del mismo modo, el dibutiril-cAMP (db-cAMP), un análogo del AMPc permeable a la membrana, también activa la PKA, que podría dirigirse a factores de transcripción asociados al ZNF230, provocando su activación. La ionomicina aumenta los niveles de calcio intracelular y puede activar las proteínas quinasas dependientes del calcio que podrían fosforilar el ZNF230, promoviendo así su actividad.
El forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) activa la proteína cinasa C (PKC), que fosforila una serie de proteínas diana, y esta cascada podría incluir al ZNF230, dando lugar a su activación. La activación de la vía de señalización PI3K/Akt por la insulina tiene numerosos efectos descendentes, incluida la activación de factores de transcripción que pueden influir en la actividad de ZNF230. El factor de crecimiento epidérmico (EGF) estimula la vía MAPK/ERK, lo que conduce a la activación de factores de transcripción que pueden trabajar en concierto con ZNF230. La calmodulina, cuando forma un complejo con el calcio, puede activar un conjunto de quinasas y fosfatasas, que podrían dirigirse al ZNF230 o a sus cofactores para su activación. El ácido retinoico se une a receptores nucleares que pueden interactuar con las regiones reguladoras de los genes, potenciando potencialmente la actividad transcripcional del ZNF230 mediante el reclutamiento de coactivadores. La esfingosina 1-fosfato (S1P) puede activar la esfingosina quinasa, lo que podría conducir a la activación de proteínas que modulan la función de ZNF230, activándolo así. El ácido araquidónico, al metabolizarse en diversos eicosanoides, activa vías de señalización que podrían conducir a la fosforilación y activación de ZNF230. Por último, el peróxido de hidrógeno (H2O2), como molécula de señalización, activa diversas quinasas a través de mecanismos oxidativos que podrían incluir proteínas que rigen la regulación de la actividad de ZNF230
VER TAMBIÉN ....
| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $78.00 $270.00 | 80 | |
La ionomicina actúa como ionóforo del calcio, elevando los niveles de calcio intracelular, lo que puede activar las proteínas quinasas dependientes del calcio que pueden fosforilar el ZNF230, potenciando su actividad. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $41.00 $132.00 $214.00 $500.00 $948.00 | 119 | |
La PMA activa la proteína quinasa C (PKC), que puede fosforilar una amplia gama de proteínas diana, posiblemente incluida la ZNF230, lo que conduce a la activación funcional de la proteína. | ||||||
Insulin Anticuerpo () | 11061-68-0 | sc-29062 sc-29062A sc-29062B | 100 mg 1 g 10 g | $156.00 $1248.00 $12508.00 | 82 | |
La insulina activa la vía de señalización PI3K/Akt, que tiene numerosos efectos descendentes, incluida la activación de factores de transcripción que pueden interactuar con ZNF230, lo que conduce a su activación funcional. | ||||||
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | 60-92-4 | sc-217584 sc-217584A sc-217584B sc-217584C sc-217584D sc-217584E | 100 mg 250 mg 5 g 10 g 25 g 50 g | $116.00 $179.00 $265.00 $369.00 $629.00 $1150.00 | ||
El AMPc actúa como segundo mensajero para activar la proteína quinasa A (PKA), que puede fosforilar el ZNF230 o las proteínas reguladoras asociadas, lo que conduce a la activación del ZNF230. | ||||||
Calmodulin (human), (recombinant) | 73298-54-1 | sc-471287 | 1 mg | $300.00 | ||
La calmodulina, al unirse al calcio, puede activar varias quinasas y fosfatasas que potencialmente podrían dirigirse a ZNF230 o a sus cofactores para su activación. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $66.00 $325.00 $587.00 $1018.00 | 28 | |
El ácido retinoico se une a sus receptores nucleares, que pueden interactuar con las regiones reguladoras de los genes y potenciar la actividad transcripcional de ZNF230 mediante el reclutamiento de coactivadores. | ||||||
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate | 26993-30-6 | sc-201383 sc-201383D sc-201383A sc-201383B sc-201383C | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $165.00 $322.00 $570.00 $907.00 $1727.00 | 7 | |
La S1P puede activar la esfingosina cinasa, que a su vez podría fosforilar y activar proteínas que modulan la función de ZNF230, lo que conduciría a su activación. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $47.00 $136.00 $492.00 $4552.00 | 74 | |
El db-cAMP es un análogo del AMPc permeable a la membrana que activa la PKA, y la PKA puede entonces fosforilar factores de transcripción o coactivadores asociados al ZNF230, promoviendo su actividad. | ||||||
Arachidonic Acid (20:4, n-6) | 506-32-1 | sc-200770 sc-200770A sc-200770B | 100 mg 1 g 25 g | $92.00 $240.00 $4328.00 | 9 | |
El ácido araquidónico puede metabolizarse para producir diversos eicosanoides que activan vías de señalización, lo que puede conducir a la fosforilación y activación de ZNF230. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $31.00 $61.00 $95.00 | 28 | |
El H2O2 sirve como molécula de señalización que puede activar varias quinasas a través de mecanismos oxidativos, que pueden incluir la activación de ZNF230 o de proteínas que regulan la actividad de ZNF230. | ||||||