Les activateurs SERHL2 ne correspondent pas à une classe chimique reconnue dans la littérature scientifique et, par conséquent, il n'existe pas de corpus d'informations établi ou de description détaillée concernant ce terme spécifique. On peut supposer que les activateurs SERHL2 sont des molécules conçues pour interagir avec une enzyme ou une protéine nouvellement découverte, connue sous le nom de SERHL2, et pour en renforcer l'activité. La dénotation SERHL pourrait suggérer une protéine de type sérine hydrolase, qui est un vaste groupe d'enzymes catalysant généralement le clivage de liaisons chimiques à l'aide d'un résidu de sérine. Les activateurs de cette classe seraient donc conçus pour augmenter l'action catalytique de SERHL2. Les structures chimiques de ces activateurs seraient probablement diverses, englobant une gamme de petites molécules organiques, de peptides, voire de biomolécules plus grandes. La conception serait axée sur l'optimisation de l'interaction avec le site actif ou les sites allostériques de l'enzyme SERHL2, l'amélioration du renouvellement du substrat ou de la stabilité de l'enzyme.
Le développement des activateurs de SERHL2 suivrait un processus complexe et à plusieurs étapes, commençant par une compréhension détaillée de la structure et de la fonction de SERHL2. Cela impliquerait des techniques telles que le clonage des gènes, l'expression et la purification de la protéine, suivies de divers essais pour caractériser son activité enzymatique. Une fois que les chercheurs auront établi un profil complet du comportement de l'enzyme, des méthodes de criblage à haut débit seront employées pour identifier des activateurs potentiels à partir de vastes chimiothèques. Les résultats de ces criblages feraient l'objet d'une validation et d'une optimisation supplémentaires, par le biais de cycles itératifs de synthèse et d'essais, afin d'améliorer leur efficacité et leur spécificité. Des techniques avancées telles que la cristallographie aux rayons X ou la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) pourraient être utilisées pour élucider la structure tridimensionnelle de l'enzyme, à la fois seule et en complexe avec les molécules activatrices. Ces informations structurelles seraient essentielles pour comprendre la base moléculaire de l'activation et pourraient guider la conception de composés plus puissants et plus sélectifs. En fin de compte, l'objectif de ces études serait de caractériser complètement l'interaction entre SERHL2 et ses activateurs, ce qui permettrait de comprendre en détail comment ces molécules augmentent l'activité de l'enzyme et leur rôle potentiel dans les processus biologiques dans lesquels SERHL2 est impliqué.
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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 peut réguler l'expression des gènes en activant les récepteurs de l'acide rétinoïque qui fonctionnent comme des facteurs de transcription. | ||||||
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 | |
Active l'adénylate cyclase, augmente l'AMPc et pourrait moduler l'expression des gènes par l'intermédiaire de la protéine de liaison de l'élément de réponse à l'AMPc (CREB). | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Inhibiteur de la méthylation de l'ADN qui peut modifier l'expression des gènes en affectant le statut épigénétique du génome. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Après conversion en sa forme active, elle peut se lier aux récepteurs de la vitamine D et influencer l'expression des gènes. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Glucocorticoïde synthétique qui peut réguler l'expression des gènes par l'activation des récepteurs des glucocorticoïdes. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
Un isothiocyanate qui peut influencer l'expression des gènes en activant la voie Nrf2, qui est impliquée dans la réponse antioxydante. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Un polyphénol qui peut influencer l'expression des gènes par l'activation des protéines sirtuines et la modulation des marques épigénétiques. | ||||||
Butyric acid | 107-92-6 | sc-214640 sc-214640A | 1 kg 10 kg | $63.00 $174.00 | ||
Inhibiteur de l'histone désacétylase qui peut modifier l'expression des gènes en affectant la structure de la chromatine. | ||||||
Mithramycin A | 18378-89-7 | sc-200909 | 1 mg | $54.00 | 6 | |
La mithramycine A se lie aux séquences d'ADN riches en GC et inhibe la liaison du facteur de transcription Sp1, ce qui pourrait modifier l'expression des gènes. | ||||||
BAY 11-7082 | 19542-67-7 | sc-200615B sc-200615 sc-200615A | 5 mg 10 mg 50 mg | $61.00 $83.00 $349.00 | 155 | |
Les inhibiteurs de NF-kappaB peuvent empêcher la transcription des gènes régulés par ce facteur. | ||||||