Gli attivatori di DIS3L2 comprendono una serie di composti chimici che potenziano indirettamente la capacità dell'esonucleasi di degradare i substrati di RNA. La molecola di origine nucleotidica Adenosina trifosfato (ATP) è fondamentale per il funzionamento della DIS3L2, in quanto fornisce l'energia necessaria per l'idrolisi dei filamenti di RNA. Ioni essenziali come il cloruro di magnesio (MgCl2) fungono da cofattori cruciali, assicurando che il substrato dell'RNA e i siti catalitici siano correttamente allineati per un'azione enzimatica ottimale, mentre il cloruro di potassio (KCl) modula la struttura dell'RNA, favorendo l'accesso e l'elaborazione dell'RNA da parte di DIS3L2. L'aggiunta di solfato di ammonio, noto per le sue proprietà di stabilizzazione delle proteine, potrebbe rafforzare l'integrità strutturale di DIS3L2, facilitando un turnover sostenuto dell'RNA. Analogamente, la spermidina contribuisce alla stabilizzazione dell'RNA, aumentando potenzialmente la velocità con cui DIS3L2 può agganciare e degradare le molecole di RNA.
A migliorare ulteriormente l'attività funzionale di DIS3L2 sono il solfato di zinco e l'ortovanadato di sodio; il primo potrebbe aumentare l'affinità di legame con l'RNA di DIS3L2, mentre il secondo potrebbe mantenere DIS3L2 in uno stato fosforilato e attivo inibendo le fosfatasi. Sono stati inclusi glicerolo e basse concentrazioni di urea per mantenere la struttura dell'enzima in condizioni di laboratorio diverse, garantendo un'attività costante. Il Tris(idrossimetil)aminometano (Tris) viene utilizzato per mantenere un pH stabile, fondamentale per il corretto funzionamento del meccanismo nucleasico di DIS3L2. Il ditiotreitolo (DTT) ha il compito di mantenere la riduzione dei legami disolfuro all'interno della DIS3L2, preservandone la conformazione attiva, mentre l'acido etilenglicolico tetraacetico (EGTA) migliora l'attività della DIS3L2 in modo indiretto, chelando i cationi potenzialmente inibitori come il Ca2+, assicurando che tali ioni non influiscano negativamente sull'attività dell'esonucleasi. Nel complesso, questi composti supportano il meccanismo biochimico che consente alla DIS3L2 di svolgere efficacemente il suo ruolo nell'elaborazione e nella degradazione dell'RNA, mantenendo così l'equilibrio critico dell'RNA all'interno della cellula.
Items 1 to 10 of 11 total
Schermo:
| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Actinomycin D | 50-76-0 | sc-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 | |
L'actinomicina D si lega al DNA e inibisce l'RNA polimerasi, il che porta al blocco della sintesi di RNA. Questo composto aumenta indirettamente la necessità di attività di DIS3L2, in quanto la cellula cerca di degradare l'eccesso di RNA che non può essere elaborato correttamente. | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
MG132 è un inibitore del proteasoma che provoca l'accumulo di proteine poliubiquitinate, che possono portare allo stress cellulare e potenzialmente aumentare la richiesta cellulare di turnover dell'RNA, potenziando così l'attività di DIS3L2 nel percorso di degradazione dell'RNA. | ||||||
Staurosporine | 62996-74-1 | sc-3510 sc-3510A sc-3510B | 100 µg 1 mg 5 mg | $82.00 $150.00 $388.00 | 113 | |
La staurosporina è un inibitore della chinasi proteica che può indurre risposte allo stress cellulare, probabilmente portando ad un aumento dei requisiti per il turnover dell'RNA e ad un'upregolazione del ruolo di DIS3L2 nella degradazione dell'RNA. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
La 5-azacitidina è un analogo della citidina che viene incorporato nell'RNA e nel DNA, causando errori nell'RNA e potenzialmente innescando una maggiore degradazione dei trascritti di RNA difettosi, che potrebbe potenziare l'attività di DIS3L2. | ||||||
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | $68.00 | 2 | |
La clorochina è nota per inibire le attività enzimatiche lisosomiali, che possono provocare stress cellulare e potenziali cambiamenti nei tassi di turnover dell'RNA, portando forse ad un aumento dell'attività di DIS3L2 nei percorsi di degradazione dell'RNA. | ||||||
Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | $169.00 $299.00 | 66 | |
La tunicamicina inibisce la glicosilazione N-linked, inducendo uno stress ER e, di conseguenza, può potenziare l'attività di degradazione dell'RNA di DIS3L2 nell'ambito della risposta alle proteine dispiegate. | ||||||
Mithramycin A | 18378-89-7 | sc-200909 | 1 mg | $54.00 | 6 | |
La mitramicina A si lega al DNA e influisce sui processi di trascrizione. Modificando le dinamiche di sintesi dell'RNA, potrebbe portare a tassi di turnover dell'RNA alterati, potenzialmente potenziando l'attività di DIS3L2. | ||||||
Hydroxyurea | 127-07-1 | sc-29061 sc-29061A | 5 g 25 g | $76.00 $255.00 | 18 | |
L'idrossiurea inibisce la ribonucleotide reduttasi, portando a livelli ridotti di desossiribonucleotidi, che possono causare danni al DNA e stress da replicazione. Questo potrebbe regolare i meccanismi di turnover dell'RNA che coinvolgono DIS3L2. | ||||||
17-AAG | 75747-14-7 | sc-200641 sc-200641A | 1 mg 5 mg | $66.00 $153.00 | 16 | |
Il 17-AAG è un inibitore di Hsp90 che può destabilizzare varie proteine clienti, provocando stress cellulare e potenzialmente aumentando il ruolo di DIS3L2 nella degradazione di molecole di RNA aberranti. | ||||||
Torin 1 | 1222998-36-8 | sc-396760 | 10 mg | $240.00 | 7 | |
La torina 1 è un inibitore di mTOR che può indurre autofagia e stress cellulare, aumentando potenzialmente la richiesta di turnover dell'RNA e potenziando l'attività di DIS3L2 nelle vie di degradazione dell'RNA. | ||||||