Les activateurs de la sous-unité 34 kDa de la RPA englobent une gamme de composés qui ciblent et modulent spécifiquement l'activité de la sous-unité 34 kDa de la protéine de réplication A (RPA), connue sous le nom de RPA2. La RPA est un acteur crucial du métabolisme de l'ADN, impliqué dans des processus tels que la réplication, la réparation et la recombinaison. La sous-unité de 34 kDa, RPA2, fait partie intégrante des capacités de liaison à l'ADN et d'interaction protéine-protéine du complexe au cours de ces événements de traitement de l'ADN. Les activateurs de cette sous-unité se caractérisent par leur capacité à améliorer ou à stimuler l'activité fonctionnelle de RPA2. Il peut s'agir d'augmenter son expression, de stabiliser sa structure, de faciliter ses interactions avec d'autres composants de la machinerie de réplication et de réparation de l'ADN ou d'améliorer directement son activité de liaison à l'ADN. Les structures chimiques de ces activateurs peuvent varier considérablement, incluant à la fois des molécules naturelles et des composés synthétiques. Leurs mécanismes d'action peuvent impliquer une interaction directe avec la sous-unité RPA2, modifiant sa conformation ou sa stabilité, ou ils peuvent agir indirectement, par exemple en modulant les voies de signalisation qui influencent l'expression ou la fonction de la sous-unité.
L'étude des activateurs de la sous-unité RPA 34 kDa est importante pour comprendre les mécanismes complexes du métabolisme de l'ADN. En influençant l'activité de RPA2, ces activateurs peuvent affecter l'efficacité et la fidélité des processus de réplication et de réparation de l'ADN. Ceci est particulièrement important dans les situations de stress cellulaire, telles que les dommages à l'ADN, où une réponse efficace est cruciale pour le maintien de l'intégrité génomique. La recherche sur les activateurs de la sous-unité 34 kDa de l'APR implique une approche multidisciplinaire, combinant des connaissances en biologie moléculaire, en biochimie et en pharmacologie pour identifier et caractériser les composés qui interagissent avec cette sous-unité. Cette recherche contribue non seulement à une meilleure compréhension du complexe RPA et de son rôle dans le métabolisme de l'ADN, mais aussi à une meilleure connaissance des réponses cellulaires aux dommages et au stress de l'ADN. L'étude de ces activateurs offre une voie pour élucider la dynamique complexe de la réplication et de la réparation de l'ADN, des aspects essentiels pour comprendre la fonction cellulaire et maintenir la stabilité du génome.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitomycin C | 50-07-7 | sc-3514A sc-3514 sc-3514B | 2 mg 5 mg 10 mg | $65.00 $99.00 $140.00 | 85 | |
Réticule l'ADN, induisant potentiellement l'expression de RPA2 dans le cadre du mécanisme de réponse aux dommages de l'ADN. | ||||||
Methyl methanesulfonate | 66-27-3 | sc-250376 sc-250376A | 5 g 25 g | $55.00 $130.00 | 2 | |
Alkylate l'ADN, déclenchant potentiellement une augmentation de l'expression de RPA2 pour la réparation de l'ADN. | ||||||
Atrazine | 1912-24-9 | sc-210846 | 5 g | $165.00 | 1 | |
Peut causer des dommages à l'ADN ou un stress, ce qui peut entraîner une augmentation de l'expression de RPA2. | ||||||
Benzo[a]pyrene | 50-32-8 | sc-257130 | 1 g | $439.00 | 4 | |
Un agent endommageant l'ADN pourrait renforcer l'expression de RPA2 dans le cadre de la réponse cellulaire à l'endommagement de l'ADN. | ||||||
Arsenic(III) oxide | 1327-53-3 | sc-210837 sc-210837A | 250 g 1 kg | $87.00 $224.00 | ||
Induit un stress oxydatif, pouvant entraîner une régulation à la hausse de RPA2 en réponse aux dommages causés à 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 | |
Peut causer des dommages à l'ADN, ce qui peut entraîner une augmentation de l'expression de RPA2. | ||||||