Les activateurs de Ste11 sont une classe de composés chimiques connus pour leur capacité à activer sélectivement Ste11, une enzyme kinase qui joue un rôle central dans diverses voies de signalisation cellulaire. Ces activateurs sont reconnus pour leur spécificité dans le ciblage et la modulation de l'activité de Ste11, qui est cruciale pour la régulation de la croissance cellulaire, de la différenciation et des mécanismes de réponse au stress dans les cellules eucaryotes. L'interaction entre les activateurs de Ste11 et leur enzyme cible fait l'objet d'intenses recherches, car la compréhension des détails moléculaires de cette interaction peut nous éclairer sur les processus fondamentaux qui régissent le comportement cellulaire. Ces activateurs se lient à Ste11 d'une manière qui modifie sa conformation, augmentant ainsi son activité kinase. Cette modulation est réalisée par l'interaction directe de l'activateur avec des domaines spécifiques de l'enzyme, ce qui entraîne une augmentation de son efficacité catalytique vis-à-vis des substrats en aval.
L'identification et le développement des activateurs de Ste11 impliquent des méthodologies sophistiquées qui englobent à la fois des approches computationnelles et expérimentales. Ensuite, des techniques de modélisation computationnelle et d'amarrage moléculaire sont employées pour prédire l'affinité de liaison et l'orientation de ces composés vers l'enzyme Ste11. Cette analyse in silico est cruciale pour comprendre la dynamique de l'interaction et pour guider la modification chimique des composés candidats afin d'améliorer leur efficacité et leur spécificité. Ensuite, des essais biochimiques détaillés sont réalisés pour valider la fonction de l'activateur, y compris des essais de kinase pour mesurer l'augmentation de l'activité de Ste11 en présence du composé. En outre, des techniques de biologie structurale telles que la cristallographie aux rayons X et la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) sont utilisées pour élucider les détails au niveau atomique de l'interaction entre l'activateur et Ste11. Cette approche globale permet de comprendre en profondeur comment les activateurs Ste11 s'engagent avec leur cible, ouvrant ainsi la voie à l'exploration de leur importance biologique dans les réseaux de signalisation cellulaire.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $18.00 $23.00 $35.00 $65.00 | 15 | |
De fortes concentrations de sel peuvent provoquer un stress osmotique, ce qui pourrait entraîner l'activation de Ste11 dans les voies d'osmorégulation. | ||||||
D-Sorbitol | 50-70-4 | sc-203278A sc-203278 | 100 g 1 kg | $28.00 $68.00 | ||
Le sorbitol peut induire des changements de pression osmotique dans la levure, affectant potentiellement l'expression de Ste11. | ||||||
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 | |
En tant que facteur de stress oxydatif, le peroxyde d'hydrogène peut indirectement réguler à la hausse les voies de réponse au stress impliquant Ste11. | ||||||
Methylglyoxal solution | 78-98-8 | sc-250394 sc-250394A sc-250394B sc-250394C sc-250394D | 25 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1 L | $143.00 $428.00 $469.00 $739.00 $1418.00 | 3 | |
Un sous-produit de la glycolyse qui peut causer des dommages de glycation et des réponses au stress, influençant potentiellement l'expression de Ste11. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Les sels de lithium sont connus pour affecter les voies MAP kinase de la levure et pourraient donc avoir un impact sur l'expression de Ste11. | ||||||
Congo Red | 573-58-0 | sc-359843 sc-359843A sc-359843B sc-359843C | 25 g 100 g 250 g 1 kg | $36.00 $87.00 $178.00 $495.00 | 4 | |
Comme le blanc de Calcofluor, le rouge Congo affecte l'intégrité de la paroi cellulaire et peut influencer les voies liées à Ste11. | ||||||