Certaines petites molécules peuvent indirectement renforcer l'activité fonctionnelle de TDRD9, une protéine impliquée dans le métabolisme de l'ARN et la voie de l'ARNpi, qui sont vitaux pour le silençage des transposons et la stabilité génomique, en particulier dans les cellules germinales. Par exemple, les composés qui augmentent les niveaux intracellulaires d'AMPc peuvent activer la protéine kinase A. Une fois activée, cette kinase peut phosphoryler la TDRD9, renforçant ainsi son rôle dans le traitement de l'ARNpi. De même, les agents qui servent d'activateurs de la protéine kinase C peuvent également favoriser la phosphorylation du TDRD9 ou des protéines des voies qui lui sont associées, influençant ainsi davantage son activité dans le développement des cellules germinales. En outre, les substances qui inhibent les protéines phosphatases pourraient entraîner une augmentation de l'état de phosphorylation global, ce qui pourrait stimuler l'activité du TDRD9 dans ses fonctions de silencieux génique. En outre, les agents modifiant la chromatine, tels que les inhibiteurs des ADN méthyltransférases ou des histones désacétylases, peuvent modifier le paysage épigénétique, ce qui pourrait faciliter l'accès de la TDRD9 à l'ADN et renforcer sa fonction dans le traitement de l'ARNip et le contrôle des transposons.
En outre, la disponibilité de molécules donneuses de méthyle est cruciale pour les activités de TDRD9 liées à la méthylation, qui sont essentielles à la réduction au silence des éléments transposables et au maintien de l'intégrité génomique. En fournissant les substrats nécessaires aux réactions de méthylation, ces composés peuvent renforcer le rôle de la TDRD9 dans ces processus. En outre, les molécules qui influencent l'expression des gènes par l'intermédiaire de certains récepteurs de signalisation peuvent modifier le profil d'activité de la TDRD9 en modifiant les schémas d'expression des gènes qui influencent sa fonction. Les ions métalliques qui agissent comme cofacteurs des protéines de liaison à l'ADN peuvent stabiliser les interactions de la TDRD9 avec les complexes piRNA, ce qui renforce son rôle dans le silençage des transposons. Enfin, les composés qui induisent une hypométhylation de l'ADN peuvent entraîner des changements dans le schéma de méthylation génomique, ce qui pourrait potentialiser les capacités de silençage épigénétique de la TDRD9, soulignant son rôle essentiel dans la sauvegarde de l'intégrité génomique.
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Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
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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 | |
En augmentant les niveaux intracellulaires d'AMPc, la forskoline active la protéine kinase A (PKA). La PKA peut phosphoryler la TDRD9, renforçant ainsi son activité liée au métabolisme de l'ARN et à la voie du piRNA, qui sont essentiels au maintien de la stabilité génomique. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-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 | |
Ce composé est un puissant activateur de la protéine kinase C (PKC), qui peut phosphoryler le TDRD9 ou des protéines associées. Cette phosphorylation peut moduler la voie de l'ARNpi, dans laquelle le TDRD9 est connu pour jouer un rôle dans le développement des cellules germinales. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
En tant qu'inhibiteur des protéines phosphatases PP1 et PP2A, l'acide okadaïque augmente indirectement les niveaux de phosphorylation. Cela peut améliorer l'état de phosphorylation de TDRD9, augmentant potentiellement son activité dans les processus de silençage de l'ARN. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
L'EGCG peut inhiber les ADN méthyltransférases, modifiant ainsi le paysage épigénétique. La TDRD9, qui est impliquée dans le silençage des gènes et le contrôle des transposons, peut avoir une activité accrue en raison de la modification de l'état de la chromatine qui facilite son accès à l'ADN. | ||||||
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
En tant que donneur de méthyle, il est essentiel pour les réactions de méthylation. La TDRD9 peut utiliser ce composé pour exercer sa fonction de méthylation des transposons, renforcer le silençage des gènes et maintenir l'intégrité génomique dans les cellules germinales. | ||||||
Caffeine | 58-08-2 | sc-202514 sc-202514A sc-202514B sc-202514C sc-202514D | 5 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $32.00 $66.00 $95.00 $188.00 $760.00 | 13 | |
En inhibant les phosphodiestérases, la caféine augmente les niveaux d'AMPc, ce qui peut activer la PKA. La phosphorylation médiée par la PKA pourrait renforcer la fonction de TDRD9 dans le traitement de l'ARNpi ou la modification des protéines associées. | ||||||
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 | |
Il peut moduler l'expression des gènes par l'intermédiaire des récepteurs de l'acide rétinoïque. Le TDRD9, qui joue un rôle dans le développement des cellules germinales, peut être affecté par la modification du profil d'expression génique induite par l'acide rétinoïque, ce qui renforce son activité. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $45.00 $130.00 $480.00 $4450.00 | 74 | |
Cet analogue de l'AMPc active directement la PKA. La PKA peut alors phosphoryler la TDRD9, ce qui peut entraîner une augmentation de l'activité de la TDRD9 dans la régulation de la voie de l'ARNip et le silençage des transposons. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-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 | |
En tant qu'inhibiteur de l'histone désacétylase, la trichostatine A modifie la structure de la chromatine. Cette chromatine détendue pourrait faciliter l'accès de TDRD9 à l'ADN et renforcer sa fonction dans le traitement de l'ARNip et le maintien de la stabilité génomique. | ||||||
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 | 18 | |
Cet acide gras à chaîne courte est également un inhibiteur d'HDAC, ce qui peut augmenter l'acétylation des histones et modifier la structure de la chromatine. Cela pourrait renforcer le rôle de TDRD9 dans le métabolisme des ARNpi et le silençage des transposons en facilitant l'accès à l'ADN. |