Gli attivatori di Ste11 sono una classe di composti chimici noti per la loro capacità di attivare selettivamente Ste11, un enzima chinasi che svolge un ruolo fondamentale in varie vie di segnalazione cellulare. Questi attivatori sono riconosciuti per la loro specificità nel puntare e modulare l'attività di Ste11, che è cruciale per la regolazione della crescita cellulare, della differenziazione e dei meccanismi di risposta allo stress nelle cellule eucariotiche. L'interazione tra gli attivatori di Ste11 e il loro enzima bersaglio è oggetto di un'intensa attività di ricerca, poiché la comprensione dei dettagli molecolari di questa interazione può fornire indicazioni sui processi fondamentali che regolano il comportamento cellulare. Questi attivatori si legano a Ste11 in modo da alterarne la conformazione, potenziando così la sua attività di chinasi. Questa modulazione è ottenuta attraverso l'interazione diretta dell'attivatore con domini specifici dell'enzima, che porta a un aumento della sua efficienza catalitica verso i substrati a valle.
L'identificazione e lo sviluppo di attivatori di Ste11 richiedono metodologie sofisticate che abbracciano approcci sia computazionali che sperimentali. In seguito, vengono impiegate tecniche di modellazione computazionale e di docking molecolare per prevedere l'affinità di legame e l'orientamento di questi composti all'enzima Ste11. Questa analisi in silico è fondamentale per comprendere le dinamiche di interazione e per guidare la modifica chimica dei composti candidati per migliorarne l'efficacia e la specificità. Successivamente, vengono condotti saggi biochimici dettagliati per convalidare la funzione dell'attivatore, compresi saggi di chinasi per misurare l'aumento dell'attività di Ste11 in presenza del composto. Inoltre, vengono utilizzate tecniche di biologia strutturale come la cristallografia a raggi X e la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) per chiarire i dettagli a livello atomico dell'interazione attivatore-Ste11. Questo approccio completo assicura una comprensione profonda del modo in cui gli attivatori Ste11 si impegnano con il loro bersaglio, aprendo la strada all'esplorazione del loro significato biologico nelle reti di segnalazione cellulare.
| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 | |
Elevate concentrazioni di sale possono causare uno stress osmotico, che potrebbe portare all'attivazione di Ste11 nei percorsi osmoregolatori. | ||||||
D-Sorbitol | 50-70-4 | sc-203278A sc-203278 | 100 g 1 kg | $28.00 $68.00 | ||
Il sorbitolo può indurre cambiamenti di pressione osmotica nel lievito, influenzando potenzialmente l'espressione di 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 | |
Come fattore di stress ossidativo, il perossido di idrogeno può indirettamente upregolare le vie di risposta allo stress che coinvolgono 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 sottoprodotto della glicolisi che può causare danni da glicazione e risposte allo stress, influenzando potenzialmente l'espressione di Ste11. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
I sali di litio sono noti per influenzare le vie delle MAP chinasi del lievito e potrebbero quindi avere un impatto sull'espressione di 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 | |
Come il Calcofluor bianco, il rosso Congo influisce sull'integrità della parete cellulare e può influenzare le vie legate allo Ste11. | ||||||