En supposant que EF-1δ est une protéine qui joue un rôle dans les processus cellulaires, tels que la synthèse des protéines, à l'instar des protéines EF (Elongation Factor) connues, les activateurs de EF-1δ augmenteraient probablement sa capacité à se lier et/ou à stabiliser ses interactions avec d'autres composants moléculaires impliqués dans ces processus. La nature spécifique de ces interactions dépendrait des caractéristiques structurelles et fonctionnelles de l'EF-1δ. Les activateurs pourraient agir en se liant directement à EF-1δ et en induisant des changements de conformation qui renforcent son activité, en stabilisant la formation de complexes nécessaires à la fonction d'EF-1δ ou en augmentant l'affinité de la protéine pour ses substrats naturels.
Pour comprendre et caractériser les activateurs de l'EF-1δ, une approche globale couvrant plusieurs disciplines scientifiques serait nécessaire. Les biologistes moléculaires étudieraient le rôle de la protéine dans la cellule et identifieraient les interactions clés qui sont essentielles à sa fonction. Les biochimistes pourraient effectuer des essais in vitro pour mesurer l'activité de EF-1δ en présence d'activateurs potentiels, y compris des études cinétiques pour déterminer comment ces composés affectent la vitesse des réactions catalysées par EF-1δ. Les biologistes structuraux utiliseraient des techniques telles que la cristallographie aux rayons X, la spectroscopie RMN ou la cryo-microscopie électronique pour élucider la structure tridimensionnelle de l'EF-1δ seul et en complexe avec des molécules activatrices. Cela permettrait de mieux comprendre les sites de liaison et les modifications conformationnelles induites par la liaison de l'activateur. Les chimistes computationnels pourraient utiliser ces connaissances structurelles pour réaliser des études d'amarrage moléculaire, en simulant la manière dont différentes molécules pourraient interagir avec la protéine. De telles recherches interdisciplinaires seraient essentielles pour une compréhension approfondie des mécanismes moléculaires par lesquels les activateurs EF-1δ exercent leurs effets, élargissant ainsi notre connaissance du rôle de la protéine dans la cellule et de la manière dont il peut être modulé.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 | |
Influence la différenciation et la prolifération cellulaires, ce qui pourrait modifier les besoins en matière de synthèse des protéines et donc l'expression de l'eEF1D. | ||||||
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 stimule directement l'adénylyl cyclase, augmentant les niveaux d'AMP cyclique (AMPc) dans les cellules. L'AMPc élevé active la protéine kinase A (PKA), qui peut phosphoryler et donc renforcer l'activité fonctionnelle de l'EF-1 &delta ; car les événements de phosphorylation médiés par la PKA sont connus pour réguler divers facteurs de traduction des protéines. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
En tant qu'inhibiteur de mTOR, la rapamycine régule la synthèse globale des protéines, ce qui pourrait avoir un impact sur l'expression de l'eEF1D dans le cadre d'une réponse au stress. | ||||||
Cycloheximide | 66-81-9 | sc-3508B sc-3508 sc-3508A | 100 mg 1 g 5 g | $40.00 $82.00 $256.00 | 127 | |
Inhibe la synthèse des protéines eucaryotes, déclenchant potentiellement des mécanismes compensatoires qui affectent les niveaux d'eEF1D. | ||||||
AICAR | 2627-69-2 | sc-200659 sc-200659A sc-200659B | 50 mg 250 mg 1 g | $60.00 $270.00 $350.00 | 48 | |
L'AICAR active la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), qui peut avoir des effets en aval sur la synthèse des protéines. En modulant l'état énergétique de la cellule, l'activation de l'AMPK peut renforcer l'activité de l'EF-1 &delta ; en favorisant une traduction efficace des protéines dans des conditions où la conservation de l'énergie est une priorité. | ||||||
(−)-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 | |
Affecte de multiples voies de signalisation et pourrait moduler la synthèse des protéines, en influençant l'expression de l'eEF1D. | ||||||
Methotrexate | 59-05-2 | sc-3507 sc-3507A | 100 mg 500 mg | $92.00 $209.00 | 33 | |
Inhibe la dihydrofolate réductase, affecte la prolifération cellulaire et la synthèse des protéines, altérant potentiellement l'expression de l'eEF1D. | ||||||
Puromycin | 53-79-2 | sc-205821 sc-205821A | 10 mg 25 mg | $163.00 $316.00 | 436 | |
Provoque une terminaison prématurée de la chaîne pendant la synthèse des protéines, ce qui pourrait entraîner des changements dans les niveaux des facteurs d'élongation. | ||||||
Puerarin | 3681-99-0 | sc-202301 sc-202301A | 5 mg 100 mg | $129.00 $205.00 | 1 | |
Il a été démontré que la puérarine active la voie PI3K/Akt, ce qui peut conduire à l'activation de mTOR. Par cette activation, la puérarine peut indirectement renforcer l'activité de l'EF-1 &delta ; en contribuant à l'augmentation globale de la synthèse des protéines. | ||||||
Metformin | 657-24-9 | sc-507370 | 10 mg | $77.00 | 2 | |
La metformine active l'AMPK, ce qui entraîne une interaction complexe entre l'homéostasie énergétique cellulaire et la synthèse des protéines. Bien qu'elle supprime généralement mTOR, la metformine peut améliorer l'efficacité de la traduction et, par la suite, l'activité EF-1 &delta ; dans certains contextes cellulaires. | ||||||