The nomenclature LOC643008 Activators suggests a theoretical group of chemical substances designed to specifically bind to and increase the activity of a protein that would be encoded by a genetic locus named LOC643008. As of the latest scientific data available to me, LOC643008 does not correspond to any documented gene or protein, therefore any discussion regarding substances described as LOC643008 Activators must be considered a speculative exercise. Assuming LOC643008 were a valid and characterized gene, activators targeting this gene product would be molecules that engage in direct or indirect interactions to upregulate its biological activity. The interactions could be diverse, potentially including direct binding to the protein's active site to enhance its function, binding to an allosteric site to induce a favorable conformational change, or modulation of the protein's interactions with other cellular machinery to amplify its activity. The discovery and validation of such activators would likely involve a variety of in vitro assays to measure the increase in activity of the protein in the presence of these molecules, alongside computational modeling to predict potential binding sites and affinities.
To gain a comprehensive understanding of LOC643008 Activators, a series of detailed studies would be necessary. These would encompass both biophysical and biochemical techniques. For instance, researchers might utilize affinity-based assays, such as fluorescence resonance energy transfer (FRET) or enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA), to quantify the interaction between the LOC643008 protein and potential activators. Structural biology methods like X-ray crystallography or cryo-electron microscopy would be invaluable for elucidating the molecular details of where and how these activators bind to the protein. Such structural insights could reveal not only the precise binding pocket but also any conformational rearrangements of the protein that occur upon activation. Complementary to these experimental approaches, in silico modeling, such as molecular docking and dynamics simulations, would provide predictive insights into the interaction patterns and might help in identifying key amino acid residues involved in the activation process. This integrative strategy, combining empirical data with computational predictions, would be essential to thoroughly characterize the mechanism of action of LOC643008 Activators at the molecular level.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 | |
Ce composé est un inhibiteur de l'ADN méthyltransférase qui peut réactiver des gènes réduits au silence, affectant potentiellement l'expression de l'ARN antisens. | ||||||
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 active la protéine kinase C, ce qui peut entraîner des changements dans les modèles d'expression génétique, y compris ceux des ARN antisens. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
En tant qu'inhibiteur de l'histone désacétylase, il peut modifier la structure de la chromatine et induire l'expression des gènes, ce qui peut inclure les ARN antisens. | ||||||
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 | |
L'acide rétinoïque agit sur les récepteurs nucléaires et peut modifier l'expression des gènes et des ARN antisens associés. | ||||||
Actinomycin D | 50-76-0 | sc-200906 sc-200906A sc-200906B sc-200906C sc-200906D | 5 mg 25 mg 100 mg 1 g 10 g | $73.00 $238.00 $717.00 $2522.00 $21420.00 | 53 | |
Bien qu'il soit principalement connu pour inhiber la transcription, il peut également entraîner une régulation positive de certains gènes et potentiellement des ARN antisens en tant que réponse au stress. | ||||||
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 | |
Cet inhibiteur d'histone désacétylase peut modifier les niveaux d'expression de nombreux gènes, en affectant éventuellement les molécules d'ARN antisens. | ||||||
Methotrexate | 59-05-2 | sc-3507 sc-3507A | 100 mg 500 mg | $92.00 $209.00 | 33 | |
Le méthotrexate peut entraîner des modifications de l'expression génétique en raison de ses effets sur le métabolisme des folates et la synthèse de l'ADN. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Le lithium affecte plusieurs voies de signalisation, telles que la voie Wnt, ce qui pourrait entraîner une modification de l'expression des gènes, y compris des ARN antisens. | ||||||
Etoposide (VP-16) | 33419-42-0 | sc-3512B sc-3512 sc-3512A | 10 mg 100 mg 500 mg | $32.00 $170.00 $385.00 | 63 | |
L'étoposide interfère avec la réplication de l'ADN et peut modifier les profils d'expression des gènes, ce qui peut s'étendre aux ARN antisens. | ||||||
Mithramycin A | 18378-89-7 | sc-200909 | 1 mg | $54.00 | 6 | |
En se liant à des séquences d'ADN riches en GC, il peut modifier spécifiquement la transcription de certains gènes, ce qui peut avoir un impact sur l'expression de l'ARN antisens. | ||||||