Les activateurs de PHGR1 désignent une catégorie spécialisée de composés chimiques mis au point pour renforcer spécifiquement l'activité biologique de la protéine codée par le gène PHGR1. Ces activateurs sont méticuleusement conçus pour se lier à la protéine PHGR1, favorisant son interaction avec d'autres composants cellulaires et renforçant efficacement son rôle fonctionnel au sein des réseaux biochimiques de l'organisme. La découverte et le développement de ces activateurs nécessitent une connaissance approfondie de la structure de la protéine, de ses mécanismes de régulation et des voies qu'elle influence. La recherche visant à découvrir ces détails peut inclure l'analyse de l'expression des gènes pour identifier le rôle et la régulation de la protéine, ainsi que des études protéomiques pour étudier ses interactions au sein de la cellule. Les études structurelles, utilisant des méthodes telles que la cristallographie aux rayons X ou la cryo-microscopie électronique, révèlent l'architecture tridimensionnelle de la protéine, mettant en évidence les sites de liaison potentiels et les états conformationnels qui pourraient être ciblés par les activateurs. Les premières découvertes d'activateurs de PHGR1 peuvent se faire par le criblage de diverses chimiothèques, à la recherche de molécules capables de se lier à la protéine et d'en augmenter l'activité.
Après l'identification des activateurs putatifs de PHGR1, un processus d'optimisation rigoureux est entrepris. Il s'agit d'un cycle de synthèse et d'essais, au cours duquel la structure chimique de chaque composé est modifiée de manière itérative afin d'améliorer sa spécificité et sa puissance en tant qu'activateur de la protéine PHGR1. Un élément clé de ce processus est l'évaluation de la façon dont ces changements affectent la capacité de la molécule à interagir avec la protéine et à influencer son activité. Cette optimisation est guidée par des analyses de relations structure-activité (SAR), qui aident les chercheurs à comprendre comment différents substituts chimiques influencent la fonction de la molécule. En outre, ces modifications visent à améliorer la perméabilité et la stabilité cellulaires de l'activateur, afin qu'il puisse atteindre la protéine PHGR1 dans son contexte cellulaire et exercer ses effets de modulation de l'activité. Grâce à ce processus, une collection d'activateurs PHGR1 raffinés est développée, chaque molécule servant d'outil précis pour moduler l'activité de la protéine PHGR1 et permettant des études détaillées de sa fonction au sein des systèmes cellulaires. Ces activateurs peuvent contribuer de manière significative à l'élucidation du rôle de la protéine et à une meilleure compréhension de la dynamique moléculaire en jeu dans le réseau complexe de la biochimie cellulaire.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
(−)-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 | |
En tant que modulateur des marques épigénétiques, l'EGCG peut modifier les profils d'expression génétique, influençant potentiellement les gènes jouant un rôle dans la réponse au stress ou la signalisation. | ||||||
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 | |
Il a été démontré que cette isoflavone agit comme un modulateur épigénétique, ce qui pourrait avoir un impact sur l'expression de divers gènes. | ||||||
Sodium (meta)arsenite | 7784-46-5 | sc-250986 sc-250986A | 100 g 1 kg | $106.00 $765.00 | 3 | |
Les composés de l'arsenic peuvent induire un stress oxydatif et affecter l'expression des gènes par la modulation des facteurs de transcription et des voies de transduction des signaux. | ||||||
Cadmium chloride, anhydrous | 10108-64-2 | sc-252533 sc-252533A sc-252533B | 10 g 50 g 500 g | $55.00 $179.00 $345.00 | 1 | |
L'exposition au cadmium est connue pour induire une variété de réponses au stress et peut modifier l'expression des gènes liés au stress. | ||||||
Lead(II) Acetate | 301-04-2 | sc-507473 | 5 g | $83.00 | ||
L'exposition au plomb peut affecter l'expression génétique par le biais du stress oxydatif, des changements épigénétiques et de l'interaction avec diverses protéines cellulaires. | ||||||
Diethylstilbestrol | 56-53-1 | sc-204720 sc-204720A sc-204720B sc-204720C sc-204720D | 1 g 5 g 25 g 50 g 100 g | $70.00 $281.00 $536.00 $1076.00 $2142.00 | 3 | |
En tant qu'œstrogène synthétique, le DES peut moduler l'expression des gènes par l'intermédiaire des récepteurs d'œstrogènes. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Ce glucocorticoïde peut réguler l'expression des gènes par le biais de la signalisation des récepteurs glucocorticoïdes, affectant potentiellement de nombreux gènes. | ||||||
L-Ascorbic acid, free acid | 50-81-7 | sc-202686 | 100 g | $45.00 | 5 | |
Il sert de cofacteur aux enzymes dioxygénases qui interviennent dans la déméthylation de l'ADN, ce qui peut affecter l'expression 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 | |
Par son interaction avec les récepteurs de l'acide rétinoïque, il peut induire des changements dans l'expression des gènes liés au développement et à la différenciation. | ||||||
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 | |
En tant qu'inhibiteur de l'histone désacétylase, il peut modifier la structure de la chromatine, augmentant potentiellement l'expression de certains gènes. | ||||||