En supposant que CCDC32 est une protéine qui joue un rôle dans les processus cellulaires, les activateurs de cette protéine interagiraient avec elle pour promouvoir son activité. Le développement de ces activateurs commencerait par une analyse structurelle détaillée de la CCDC32 afin d'identifier les sites de liaison potentiels pour les petites molécules ou les peptides susceptibles d'accroître son activité. Des techniques telles que la cristallographie aux rayons X ou la cryo-microscopie électronique pourraient être utilisées pour élucider la structure tridimensionnelle du domaine coiled-coil et d'autres régions pertinentes de la protéine. Sur la base de ces informations structurelles, des activateurs pourraient être conçus pour se lier au domaine bobiné ou à d'autres régions critiques, ce qui permettrait de stabiliser les interactions avec d'autres protéines ou d'améliorer l'activité intrinsèque de la protéine.
La découverte et l'optimisation des activateurs du CCDC32 impliqueraient la synthèse de divers composés chimiques suivie d'essais in vitro pour évaluer leurs effets sur la fonction de la protéine. Ces composés pourraient être sélectionnés pour leur capacité à améliorer les interactions protéine-protéine médiées par CCDC32 ou à promouvoir sa fonction d'autres manières, en fonction du rôle connu ou supposé de la protéine. Les essais biophysiques, tels que la calorimétrie de titrage isotherme ou la résonance plasmonique de surface, fourniraient des informations détaillées sur l'interaction entre CCDC32 et les activateurs potentiels, y compris les affinités de liaison et les paramètres cinétiques. Cela permettrait d'affiner les molécules activatrices afin d'améliorer leur spécificité et leur efficacité dans la modulation de la fonction du CCDC32. Globalement, le développement d'activateurs de CCDC32 contribuerait à une meilleure compréhension du rôle de la protéine dans les mécanismes cellulaires et de la manière dont il peut être modulé par des interactions moléculaires spécifiques.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Ce composé est un inhibiteur de l'ADN méthyltransférase qui peut conduire à la déméthylation des promoteurs de gènes, ce qui peut augmenter l'expression des gènes. | ||||||
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 | |
La trichostatine A est un inhibiteur de l'histone désacétylase, qui peut entraîner une structure chromatinienne plus détendue et potentiellement améliorer la transcription des gènes. | ||||||
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 | |
La forskoline active l'adénylate cyclase, augmentant les niveaux d'AMPc, ce qui peut conduire à l'activation de la protéine kinase A (PKA) et à des changements potentiels dans la transcription des gènes. | ||||||
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 | |
En tant que régulateur de l'expression génétique, l'acide rétinoïque peut avoir un impact sur la croissance et la différenciation cellulaires, en augmentant potentiellement certaines protéines. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
Le sulforaphane peut influencer l'expression des gènes en affectant l'acétylation des histones et la méthylation de l'ADN, ce qui entraîne des changements dans l'expression des protéines. | ||||||
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 | $114.00 $175.00 $260.00 $362.00 $617.00 $1127.00 | ||
Cet analogue de l'AMPc peut imiter la signalisation intracellulaire de l'AMPc et potentiellement affecter l'expression de diverses protéines en activant la PKA. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Le resvératrol est connu pour activer les sirtuines et affecter la fonction des facteurs de transcription, ce qui pourrait conduire à une modulation de l'expression des protéines. | ||||||
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 | |
La curcumine peut réguler les facteurs de transcription et la production de cytokines, influençant potentiellement l'expression de multiples protéines. | ||||||
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 | |
Le butyrate de sodium est un inhibiteur de l'histone désacétylase qui peut provoquer une hyperacétylation des histones, entraînant un état plus ouvert de la chromatine et une possible activation des gènes. | ||||||
(−)-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 | |
Il a été démontré que l'EGCG affecte la méthylation de l'ADN et les modifications des histones, ce qui peut modifier l'expression de divers gènes. | ||||||