Les activateurs de RGPD6 désignent un groupe de composés chimiques qui ciblent spécifiquement et renforcent l'activité d'une entité appelée RGPD6, qui peut être une protéine, une enzyme ou toute autre molécule nécessitant une activation pour remplir son rôle biologique. Ces activateurs interagissent avec RGPD6 au niveau de domaines fonctionnels critiques, en s'engageant éventuellement directement dans le site actif pour promouvoir son activité ou en se liant à des sites régulateurs pour induire des changements de conformation qui entraînent une augmentation de l'activité. Les structures chimiques des activateurs de RGPD6 seraient variées, pouvant inclure de petites molécules organiques, des peptides ou d'autres composés biologiquement actifs, chacun conçu avec une structure complémentaire aux sites de liaison de RGPD6 pour assurer un haut degré de spécificité et d'efficacité dans le processus d'activation.
Dans la recherche théorique d'activateurs de RGPD6, les étapes initiales impliqueraient une analyse structurelle détaillée de RGPD6 afin d'identifier les sites de liaison potentiels pour les molécules activatrices. Des techniques telles que la cristallographie aux rayons X, la cryo-microscopie électronique ou la spectroscopie RMN pourraient révéler la structure tridimensionnelle de RGPD6, mettant en évidence les régions intéressantes pour la liaison des activateurs. La modélisation informatique jouerait un rôle important dans cette phase, en aidant à prédire comment les activateurs potentiels pourraient interagir avec la structure de RGPD6. À partir de ces informations, les chimistes synthétiseront une série de molécules candidates et évalueront leur efficacité à activer RGPD6 au moyen d'essais biochimiques. Des méthodes de criblage à haut débit pourraient être utilisées pour évaluer de grandes bibliothèques de composés et identifier ceux qui présentent une activité prometteuse en tant qu'activateurs de RGPD6. Ces premiers résultats seraient ensuite soumis à des cycles d'optimisation, au cours desquels les chimistes médicinaux modifieraient leurs structures afin d'améliorer leur sélectivité, leur puissance et leur stabilité, sur la base des relations structure-activité (SAR). Ce cycle itératif de conception, de test et de perfectionnement se poursuivra jusqu'à ce qu'un ensemble de molécules modulant efficacement l'activité de RGPD6 soit développé, ce qui permettra de mieux comprendre les fonctions moléculaires de RGPD6 et les voies biologiques qu'il influence.
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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 | |
L'acide rétinoïque est impliqué dans la régulation et la différenciation des gènes et peut affecter l'expression des gènes avec des domaines à doigts de zinc. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
En tant qu'hormone régulant l'expression des gènes, la vitamine D3 pourrait potentiellement influencer l'expression d'une grande variété de gènes. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Le zinc est un cofacteur des protéines à doigt de zinc et peut être nécessaire au bon fonctionnement et éventuellement à l'expression de RGPD6. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
Le peroxyde d'hydrogène est une espèce réactive de l'oxygène qui peut induire un stress oxydatif et modifier l'expression des gènes. | ||||||
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 | |
En tant qu'inhibiteur de l'histone désacétylase, le butyrate de sodium peut affecter la structure de la chromatine et réguler l'expression des gènes. | ||||||
Methyl methanesulfonate | 66-27-3 | sc-250376 sc-250376A | 5 g 25 g | $55.00 $130.00 | 2 | |
Le MMS est un agent alkylant de l'ADN qui peut causer des dommages à l'ADN et potentiellement influencer les gènes de réponse aux dommages de l'ADN. | ||||||
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 peut induire un stress cellulaire et affecter l'expression des gènes de réponse au stress. | ||||||
Arsenic(III) oxide | 1327-53-3 | sc-210837 sc-210837A | 250 g 1 kg | $87.00 $224.00 | ||
En tant qu'inducteur connu du stress oxydatif et modulateur des voies de transduction des signaux, il peut modifier les schémas d'expression génique. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
La curcumine peut moduler une variété de voies de signalisation cellulaires et potentiellement affecter l'expression des gènes. | ||||||
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | $68.00 | 2 | |
En tant qu'inhibiteur de l'autophagie, la chloroquine peut influencer les réponses cellulaires au stress et potentiellement l'expression des gènes. | ||||||