La chaîne légère de dynéine de type LC8 (DYNLL1) est une protéine polyvalente réputée pour son implication dans les complexes moteurs de dynéine et ses nombreuses interactions avec divers partenaires protéiques. En tant que constituant du complexe de dynéine, DYNLL1 contribue aux activités motrices basées sur les microtubules dans les cellules, mais son importance s'étend au-delà de ce domaine car elle s'engage avec diverses protéines en dehors du contexte de la dynéine, ce qui met en évidence son vaste répertoire fonctionnel. Malgré l'importance reconnue de DYNLL1 dans les processus cellulaires, la modulation de son activité par des activateurs représente un domaine d'intérêt en pleine évolution, dévoilant les interactions complexes et les points de contrôle réglementaires potentiels qui régissent sa fonction. L'exploration des activateurs de DYNLL1 introduit une perspective nuancée, en considérant les composés ou entités qui peuvent améliorer ou stimuler ses interactions et ses activités. Les activateurs peuvent agir à différents niveaux, certains se liant directement à DYNLL1, induisant des changements de conformation qui facilitent les interactions avec les protéines partenaires. Par ailleurs, certains activateurs peuvent renforcer indirectement la fonction de DYNLL1 en influençant l'environnement cellulaire. Les molécules capables de moduler les niveaux de calcium intracellulaire ou le pH, par exemple, pourraient avoir un impact sur la conformation ou l'affinité de liaison de DYNLL1, compte tenu de la sensibilité de nombreuses interactions protéine-protéine à ces conditions environnementales.
En outre, les activateurs pourraient exercer leurs effets en modulant les modifications post-traductionnelles de DYNLL1, telles que la phosphorylation ou l'acétylation. Ces modifications peuvent profondément influencer le comportement de la protéine, offrant une couche supplémentaire de régulation à la fonctionnalité multiforme de DYNLL1. La compréhension des divers mécanismes par lesquels les activateurs peuvent influencer DYNLL1 donne un aperçu des stratégies potentielles de manipulation de son activité dans divers contextes cellulaires. En conclusion, les activateurs de DYNLL1 constituent une voie de recherche captivante, qui met en lumière les mécanismes de régulation complexes régissant cette protéine polyvalente. La nature multiforme des interactions de DYNLL1 et l'impact potentiel des activateurs sur sa fonction soulignent la complexité des processus cellulaires et la nécessité d'une compréhension globale des mécanismes moléculaires qui dictent le comportement de la protéine.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Staurosporine | 62996-74-1 | sc-3510 sc-3510A sc-3510B | 100 µg 1 mg 5 mg | $82.00 $150.00 $388.00 | 113 | |
La staurosporine est un inhibiteur de kinases à large spectre. Bien qu'elle soit principalement connue pour inhiber les kinases, son interaction potentielle avec DYNLL1 pourrait résulter de la modulation des kinases qui influencent indirectement les interactions ou les modifications post-traductionnelles de DYNLL1. | ||||||
Bisindolylmaleimide I (GF 109203X) | 133052-90-1 | sc-24003A sc-24003 | 1 mg 5 mg | $103.00 $237.00 | 36 | |
Ce composé est un inhibiteur de la protéine kinase C (PKC). En modulant l'activité de la PKC, il pourrait affecter les voies de signalisation qui ont des effets en aval sur des protéines comme DYNLL1, modifiant potentiellement ses interactions ou son activité. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
En tant qu'inhibiteur de la phosphatase, l'acide okadaïque peut entraîner une augmentation de la phosphorylation des protéines. Si la fonction ou les interactions de DYNLL1 sont régulées par la phosphorylation, ce composé pourrait indirectement moduler son activité. | ||||||
Calmodulin (human), (recombinant) | 73298-54-1 | sc-471287 | 1 mg | $232.00 | ||
La calmoduline, lorsqu'elle est liée au calcium, interagit avec diverses enzymes et protéines et les active. Si DYNLL1 possède des domaines régulés par la calmoduline ou interagit avec des protéines qui le sont, la calmoduline pourrait influencer sa fonction. | ||||||
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 | |
Cet analogue de l'AMPc peut activer les voies dépendantes de l'AMPc. Si l'activité de DYNLL1 est modulée par l'AMPc ou les protéines de la voie de l'AMPc, ce composé joue un rôle dans son activation. | ||||||
8-Bromo-cAMP | 76939-46-3 | sc-201564 sc-201564A | 10 mg 50 mg | $97.00 $224.00 | 30 | |
Comme le dibutyryl cAMP, cet analogue de l'AMPc pourrait influencer DYNLL1 s'il opère au sein des voies de signalisation médiées par l'AMPc ou s'il est influencé par elles. | ||||||
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 augmente l'AMPc intracellulaire en activant l'adénylate cyclase. L'AMPc élevé peut affecter les protéines, y compris potentiellement DYNLL1, en particulier si elles font partie de voies répondant à l'AMPc. | ||||||
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 67-68-5 | sc-202581 sc-202581A sc-202581B | 100 ml 500 ml 4 L | $30.00 $115.00 $900.00 | 136 | |
En tant que solvant, le DMSO peut modifier la conformation des protéines et les processus cellulaires. Sa présence affecte indirectement la structure ou les interactions de DYNLL1. | ||||||
Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
Les ions métalliques peuvent agir comme cofacteurs pour certaines protéines. Si DYNLL1 nécessite ou lie des ions métalliques, le manganèse peut moduler sa conformation ou son activité. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Si DYNLL1 interagit avec le zinc ou est modulé par lui, ce composé peut influencer sa fonction. | ||||||