Date published: 2025-11-24

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RPAC2 Activateurs

Les activateurs RPAC2 courants comprennent, entre autres, la trichostatine A CAS 58880-19-6, la 5-azacytidine CAS 320-67-2, l'actinomycine D CAS 50-76-0, la chloroquine CAS 54-05-7 et le butyrate de sodium CAS 156-54-7.

L'appellation Activateurs RPAC2 fait référence à une classe d'entités chimiques conçues pour interagir avec et renforcer l'activité d'une protéine ou d'une enzyme généralement désignée par l'acronyme RPAC2. Cet acronyme pourrait être associé à un produit génique spécifique qui a été identifié par la recherche génomique, RPAC2 étant probablement un nom générique trouvé dans une nomenclature génétique systématique. Les activateurs de cette catégorie peuvent être structurés de manière à cibler et à accroître la fonction naturelle de la protéine, qui peut englober un large éventail d'activités cellulaires en fonction du rôle de la protéine. Ces activateurs devraient interagir avec la protéine sur des sites clés essentiels à sa fonction, soit en se liant directement au site actif pour promouvoir son action catalytique, soit en interagissant avec des régions régulatrices qui peuvent induire un changement de conformation, conduisant à une augmentation de l'activité. Le développement d'activateurs de RPAC2 nécessite une approche à multiples facettes qui commence par une compréhension approfondie de la structure et du rôle biologique de la protéine.

Pour jeter les bases de la création d'activateurs de RPAC2, les chercheurs doivent entreprendre une caractérisation complète de la protéine, ce qui implique de déterminer ses niveaux d'expression dans différents types de cellules, son interaction avec d'autres composants cellulaires et les effets en aval de son activité. Cette caractérisation peut être réalisée à l'aide de diverses techniques de biologie moléculaire, notamment l'analyse de l'expression génétique, la co-immunoprécipitation et les essais fonctionnels. La compréhension de la structure de la protéine est un autre aspect essentiel de ce processus. Si la structure tridimensionnelle de RPAC2 était disponible, elle fournirait des informations inestimables sur les sites de liaison potentiels que les activateurs pourraient cibler. Des techniques telles que la cristallographie aux rayons X, la spectroscopie RMN ou la cryo-microscopie électronique pourraient être employées pour résoudre les détails structurels de la protéine, révélant la disposition de son site actif et tout site allostérique qui pourrait être utilisé pour moduler son activité. Avec ces informations structurelles et fonctionnelles, la phase de conception et de développement des activateurs peut commencer. En utilisant des méthodes informatiques, les chimistes et les biologistes seraient en mesure de modéliser la façon dont les petites molécules interagissent avec RPAC2, en prédisant quels composés pourraient effectivement améliorer son activité. Le criblage à haut débit de chimiothèques permettrait ensuite d'identifier les candidats prometteurs qui présentent le profil d'interaction souhaité avec la protéine. Ces molécules candidates seront synthétisées et soumises à une batterie d'essais biochimiques in vitro afin de valider leur efficacité à activer RPAC2. L'objectif de ces études est d'affiner un ensemble de composés capables d'augmenter de manière cohérente et sélective l'activité de RPAC2, qui serviraient alors d'outils puissants dans l'étude de la fonction de la protéine et de son rôle au sein de la cellule.

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Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

Trichostatin A

58880-19-6sc-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
(3)

Cet inhibiteur de l'histone désacétylase peut augmenter la transcription de divers gènes en modifiant la structure de la chromatine.

5-Azacytidine

320-67-2sc-221003
500 mg
$280.00
4
(1)

Inhibiteur de l'ADN méthyltransférase qui peut activer l'expression des gènes en empêchant la méthylation de l'ADN.

Actinomycin D

50-76-0sc-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
(3)

Bien qu'il soit principalement connu comme un inhibiteur de la transcription, il peut provoquer une augmentation de la régulation de certains gènes en réponse au stress.

Chloroquine

54-05-7sc-507304
250 mg
$68.00
2
(0)

Ce composé peut affecter la synthèse de l'ADN et de l'ARN, modifiant potentiellement l'expression de divers gènes.

Sodium Butyrate

156-54-7sc-202341
sc-202341B
sc-202341A
sc-202341C
250 mg
5 g
25 g
500 g
$30.00
$46.00
$82.00
$218.00
19
(3)

En tant qu'inhibiteur de l'histone désacétylase, il peut favoriser un état plus détendu de la chromatine, améliorant ainsi l'expression des gènes.

Retinoic Acid, all trans

302-79-4sc-200898
sc-200898A
sc-200898B
sc-200898C
500 mg
5 g
10 g
100 g
$65.00
$319.00
$575.00
$998.00
28
(1)

Il régule l'expression des gènes par l'intermédiaire des récepteurs rétinoïdes et pourrait affecter les niveaux des facteurs de transcription.

PMA

16561-29-8sc-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
(6)

Stimule la protéine kinase C (PKC) et peut entraîner des changements dans l'expression des gènes.

Forskolin

66575-29-9sc-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
(3)

Augmente les niveaux d'AMPc, affectant potentiellement l'activité des facteurs de transcription et l'expression des gènes.

Mithramycin A

18378-89-7sc-200909
1 mg
$54.00
6
(1)

Se lie à l'ADN et peut modifier l'expression de divers gènes impliqués dans le cycle cellulaire et la transcription.

Rapamycin

53123-88-9sc-3504
sc-3504A
sc-3504B
1 mg
5 mg
25 mg
$62.00
$155.00
$320.00
233
(4)

Inhibiteur de mTOR qui peut modifier les voies de croissance et de survie des cellules, en affectant potentiellement l'expression des gènes.