Les activateurs H2-M11 sont une classe distincte de composés chimiques réputés pour leur capacité spécifique à interagir avec la protéine H2-M11 et à l'activer. Cette protéine fait partie d'une famille de protéines plus large, jouant un rôle essentiel dans diverses fonctions cellulaires. L'action principale des activateurs H2-M11 se caractérise par leur liaison et leur activation ciblées de la protéine H2-M11, ce qui est essentiel pour comprendre leur impact sur la biologie cellulaire et moléculaire. Ces activateurs présentent une grande diversité structurelle, qui est essentielle à leur fonctionnalité. Cette diversité de structures moléculaires détermine leur affinité de liaison et leur efficacité dans l'activation de la protéine H2-M11. Le développement des activateurs H2-M11 repose souvent sur des relations structure-activité complexes, soulignant l'importance de certaines caractéristiques moléculaires pour la réussite de leur interaction avec la protéine cible. La spécificité de ces interactions témoigne de la nature complexe de ces composés dans l'exploration et la compréhension des fonctionnalités des protéines au sein de systèmes biologiques complexes.
Au niveau moléculaire, l'interaction entre les activateurs H2-M11 et la protéine H2-M11 est un sujet de recherche important dans les domaines de la biochimie et de la biologie moléculaire. Cette interaction implique généralement que la molécule activatrice se lie à un site spécifique de la protéine, induisant un changement de conformation qui conduit à l'activation de la protéine. L'activation de H2-M11 peut avoir un impact significatif sur une variété de processus cellulaires, soulignant le rôle de ces activateurs dans la modulation de la biochimie cellulaire. La précision avec laquelle les activateurs H2-M11 ciblent la protéine H2-M11 est particulièrement intéressante pour les études portant sur les interactions protéine-ligand et les résultats biologiques qui en découlent. En outre, l'étude des activateurs H2-M11 contribue à une meilleure compréhension de la manière dont les petites molécules peuvent influencer la fonction des protéines. Cette recherche est essentielle pour élucider les mécanismes complexes d'activation et de régulation des protéines dans les contextes cellulaires. Elle offre un aperçu précieux du réseau sophistiqué d'interactions moléculaires qui régissent la dynamique cellulaire, améliorant notre compréhension de la nature nuancée de la fonction des protéines et de la modulation potentielle de ces fonctions par des entités moléculaires spécifiques.
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Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
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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 | 18 | |
Le butyrate de sodium, un inhibiteur de l'histone désacétylase, peut renforcer l'expression des gènes en modifiant la structure et l'accessibilité de la chromatine. | ||||||
5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
Cet inhibiteur de l'ADN méthyltransférase peut entraîner une hypométhylation de l'ADN et a le potentiel de réguler à la hausse l'expression des gènes. | ||||||
Disulfiram | 97-77-8 | sc-205654 sc-205654A | 50 g 100 g | $52.00 $87.00 | 7 | |
Le disulfirame peut moduler l'activité du protéasome, ce qui peut affecter la dégradation des régulateurs transcriptionnels et modifier l'expression 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 | |
Un antioxydant puissant qui peut modifier la signalisation NF-κB, influençant potentiellement l'expression des gènes impliqués dans les réponses immunitaires. | ||||||
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 | |
Le PMA peut activer la protéine kinase C, qui peut moduler les facteurs de transcription et potentiellement affecter l'expression des gènes. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
En tant qu'inhibiteur de la tyrosine kinase, la génistéine peut modifier diverses voies de signalisation, ce qui entraîne des changements dans l'expression des gènes. | ||||||
Lead(II) Acetate | 301-04-2 | sc-507473 | 5 g | $83.00 | ||
Le plomb peut affecter divers processus cellulaires et voies de signalisation, ce qui peut entraîner une modification de l'expression des gènes. | ||||||
Arsenic(III) oxide | 1327-53-3 | sc-210837 sc-210837A | 250 g 1 kg | $87.00 $224.00 | ||
Le trioxyde d'arsenic peut induire un stress oxydatif et affecter la transduction des signaux, modifiant ainsi potentiellement l'expression des gènes. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
L'acide valproïque est un inhibiteur connu de l'histone désacétylase qui peut modifier la structure de la chromatine et l'expression des gènes. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
En tant qu'hormone stéroïde, le bêta-estradiol peut se lier aux récepteurs des œstrogènes et moduler la transcription des gènes. |