Les activateurs POMZP3 comprennent une classe d'agents chimiques spécifiquement conçus pour se lier à la protéine POMZP3 et en augmenter l'activité. POMZP3, abréviation de POM121 et ZP3 fusion, est une protéine relativement obscure dont la fonction et l'importance en biologie cellulaire ne sont pas largement documentées dans la littérature scientifique. Cependant, comme d'autres protéines, son activité est probablement liée à certains processus cellulaires ou voies de signalisation. En développant des molécules capables de réguler l'activité de POMZP3, les chercheurs cherchent à mieux comprendre son rôle dans la cellule. La découverte de tels activateurs implique généralement un processus en plusieurs étapes comprenant une analyse bioinformatique pour prédire la structure de la protéine, un criblage à haut débit pour identifier les composés activateurs potentiels et des essais biochimiques méticuleux pour déterminer l'efficacité et la spécificité de ces activateurs à l'égard de la protéine POMZP3. Étant donné que POMZP3 n'est pas une cible bien caractérisée, ces activateurs seraient également très utiles pour élucider les fonctions biologiques de la protéine.
La création d'activateurs de POMZP3 est un défi qui nécessite une approche interdisciplinaire, combinant la chimie computationnelle, la biologie moléculaire et la chimie de synthèse. Les premiers efforts se concentreront probablement sur la génération d'un modèle 3D de POMZP3, en utilisant des prédictions informatiques basées sur des structures de protéines connues pour émettre des hypothèses sur les sites actifs ou de liaison de la protéine. Grâce à ces modèles, les chimistes peuvent concevoir et synthétiser des molécules censées interagir avec ces sites. Après la synthèse de ces molécules, elles sont testées dans divers essais in vitro pour mesurer leur capacité à se lier à POMZP3 et à l'activer. Ces essais peuvent inclure, sans s'y limiter, le transfert d'énergie par résonance de fluorescence (FRET), la résonance plasmonique de surface (SPR) ou la calorimétrie par titrage isotherme (ITC), qui permettent de mesurer quantitativement l'affinité de la liaison et les propriétés cinétiques des interactions. Après l'identification des composés principaux, une étude SAR détaillée est menée pour optimiser l'interaction entre les activateurs et POMZP3. Cela implique de modifier systématiquement la structure chimique des composés principaux et de corréler ces changements avec une augmentation ou une diminution de l'activité de POMZP3. Grâce à ces étapes méticuleuses, les molécules sont affinées pour produire des activateurs de POMZP3 puissants et sélectifs. Ces activateurs peuvent ensuite être utilisés comme sondes moléculaires pour étudier l'activité biologique de POMZP3 dans un environnement contrôlé, fournissant ainsi des informations précieuses sur le rôle et la fonction de la protéine dans la cellule.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 | |
La trichostatine A est un inhibiteur d'histone désacétylase qui peut modifier la structure de la chromatine et potentiellement augmenter l'expression de gènes modifiés. | ||||||
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 les niveaux d'AMPc, ce qui peut conduire à l'activation de la protéine kinase A et potentiellement améliorer la transcription de certains gènes. | ||||||
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 l'expression des gènes, affectant potentiellement un promoteur conçu pour piloter la protéine de fusion. | ||||||
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 régule l'expression des gènes par l'intermédiaire de ses récepteurs nucléaires et peut affecter l'expression de constructions génétiquement modifiées. | ||||||
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 | 19 | |
Le butyrate de sodium est un inhibiteur de l'histone désacétylase qui peut provoquer une hyperacétylation des histones, ce qui pourrait augmenter 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 | |
L'EGCG a divers effets cellulaires, y compris la modulation des marqueurs épigénétiques, et pourrait influencer l'expression des gènes modifiés. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
La rapamycine inhibe la mTOR, qui est impliquée dans la régulation de la croissance cellulaire et peut avoir des effets en aval sur l'expression des gènes. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Le lithium peut influencer la signalisation Wnt et a été observé pour affecter l'expression des gènes, ce qui pourrait inclure une fusion POM121/ZP3. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Le bêta-estradiol peut agir comme un régulateur transcriptionnel pour certains gènes, affectant potentiellement ceux qui sont introduits artificiellement dans les cellules. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
La dexaméthasone agit comme un agoniste du récepteur des glucocorticoïdes et peut moduler l'expression de divers gènes, y compris potentiellement des constructions artificielles. | ||||||