Le ZNF331 peut jouer un rôle crucial dans la modulation de sa fonction en influençant l'intégrité structurelle et fonctionnelle de ses domaines à doigt de zinc, qui sont essentiels pour la liaison à l'ADN et l'activation transcriptionnelle. Le zinc est un activateur chimique primaire car il est fondamental pour la formation structurelle des domaines à doigt de zinc dans le ZNF331, ce qui renforce directement la liaison à l'ADN et l'activité transcriptionnelle. De même, le magnésium peut augmenter l'affinité de ZNF331 pour la liaison à l'ADN en favorisant le repliement correct de ses domaines à doigt de zinc. Les métaux de transition tels que le sulfate de cuivre(II) et le sulfate de nickel(II) ont la capacité de se lier aux protéines à doigt de zinc, y compris ZNF331, en modifiant potentiellement leur conformation pour renforcer l'activité de liaison à l'ADN. Le chlorure de cobalt(II) peut se substituer au zinc dans les domaines à doigt de zinc, ce qui peut entraîner une augmentation de l'activité de liaison à l'ADN de ZNF331 en raison de changements dans la conformation structurelle. Le sulfate de manganèse(II) pourrait agir comme cofacteur des protéines à doigt de zinc telles que ZNF331, en améliorant sa stabilité structurelle et sa fonction de liaison à l'ADN. Le chlorure de cadmium, en remplaçant le zinc dans les domaines à doigt de zinc, peut également entraîner une conformation modifiée et potentiellement plus active de ZNF331.
La L-arginine, connue pour augmenter la production d'oxyde nitrique, un régulateur de diverses voies de signalisation qui peut entraîner des modifications post-traductionnelles de protéines telles que ZNF331, renforçant ainsi son activité. L'orthovanadate de sodium, en inhibant les phosphatases, peut augmenter les états de phosphorylation des protéines, qui à leur tour peuvent activer ZNF331 par des modifications post-traductionnelles. La forskoline augmente les niveaux d'AMPc, ce qui active la PKA et pourrait conduire à la phosphorylation et à l'activation des facteurs de transcription, renforçant ainsi l'activité de ZNF331. L'épigallocatéchine gallate (EGCG) influence diverses voies de signalisation et peut activer ZNF331 par des mécanismes tels que les modifications épigénétiques. Enfin, l'acide rétinoïque, en affectant l'expression des gènes et la différenciation cellulaire, peut créer un environnement cellulaire qui requiert les fonctions de régulation génique de ZNF331, favorisant ainsi son activité de liaison à l'ADN. Ces substances chimiques contribuent collectivement à l'activation fonctionnelle de ZNF331 par le biais d'une variété d'interactions et de modifications biochimiques.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Les ions zinc peuvent activer directement les domaines à doigt de zinc de ZNF331 en stabilisant leur structure, ce qui est essentiel pour la liaison à l'ADN et l'activité transcriptionnelle subséquente de ZNF331. | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $45.00 $120.00 $185.00 | 3 | |
Les ions cuivre peuvent se lier aux protéines à doigt de zinc et potentiellement modifier leur conformation, ce qui peut entraîner une augmentation de l'activité de liaison à l'ADN de ZNF331. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Les ions cobalt peuvent se substituer au zinc dans les domaines à doigt de zinc, ce qui pourrait potentiellement entraîner une augmentation de l'activité de liaison à l'ADN de ZNF331 en modifiant la conformation structurelle. | ||||||
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 | |
Le cadmium peut remplacer le zinc dans les domaines à doigt de zinc, ce qui pourrait entraîner une modification de la conformation de ZNF331 qui augmente son activité de liaison à l'ADN. | ||||||
L-Arginine | 74-79-3 | sc-391657B sc-391657 sc-391657A sc-391657C sc-391657D | 5 g 25 g 100 g 500 g 1 kg | $20.00 $30.00 $60.00 $215.00 $345.00 | 2 | |
La L-arginine est un régulateur positif de l'oxyde nitrique synthase qui peut conduire à la production d'oxyde nitrique, une molécule connue pour influencer diverses voies de signalisation qui pourraient renforcer l'activité de liaison à l'ADN de ZNF331 par le biais de modifications post-traductionnelles. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
L'orthovanadate de sodium est un inhibiteur des phosphatases, ce qui pourrait conduire à l'augmentation des états de phosphorylation des protéines, conduisant potentiellement à une augmentation de l'activité de ZNF331 par modification post-traductionnelle. | ||||||
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 | |
La forskoline active l'adénylyl cyclase, augmentant les niveaux d'AMPc, ce qui pourrait conduire à l'activation de la PKA et à la phosphorylation subséquente des facteurs de transcription, renforçant potentiellement l'activité de liaison à l'ADN de ZNF331. | ||||||
(−)-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 | |
Il a été démontré que le gallate d'épigallocatéchine (EGCG), un polyphénol présent dans le thé vert, influence de multiples voies de signalisation et pourrait renforcer l'activité de liaison à l'ADN de ZNF331 par le biais de mécanismes épigénétiques ou de modifications post-traductionnelles. | ||||||
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 influence l'expression des gènes et la différenciation cellulaire, ce qui pourrait conduire à l'activation de ZNF331 en favorisant un contexte cellulaire qui nécessite son activité de liaison à l'ADN pour la régulation des gènes. | ||||||