Alcune piccole molecole possono potenziare indirettamente l'attività funzionale di TDRD9, una proteina implicata nel metabolismo dell'RNA e nella via dei piRNA, fondamentali per il silenziamento dei trasposoni e la stabilità genomica, in particolare nelle cellule germinali. Ad esempio, i composti che aumentano i livelli intracellulari di cAMP possono attivare la protein chinasi A. Una volta attivata, questa chinasi può fosforilare TDRD9, potenziando così il suo ruolo nell'elaborazione del piRNA. Allo stesso modo, anche gli agenti che fungono da attivatori della proteina chinasi C possono promuovere la fosforilazione di TDRD9 o di proteine all'interno delle sue vie associate, influenzando ulteriormente la sua attività nello sviluppo delle cellule germinali. Inoltre, le sostanze che inibiscono le fosfatasi proteiche potrebbero portare a un aumento dello stato generale di fosforilazione, potenzialmente aumentando l'attività di TDRD9 nelle sue funzioni di silenziamento genico. Inoltre, gli agenti che modificano la cromatina, come gli inibitori delle DNA metiltransferasi o delle istone deacetilasi, possono alterare il paesaggio epigenetico, potenzialmente facilitando l'accesso di TDRD9 al DNA e potenziando la sua funzione nell'elaborazione dei piRNA e nel controllo dei trasposoni.
Inoltre, la disponibilità di molecole donatrici di metile è fondamentale per le attività di TDRD9 legate alla metilazione, che sono essenziali per il silenziamento degli elementi trasponibili e per il mantenimento dell'integrità genomica. Fornendo i substrati necessari per le reazioni di metilazione, questi composti possono rafforzare il ruolo di TDRD9 in questi processi. Inoltre, le molecole che influenzano l'espressione genica attraverso alcuni recettori di segnalazione possono modificare il profilo di attività di TDRD9 alterando i modelli di espressione genica che influenzano la sua funzione. Gli ioni metallici che agiscono come cofattori per le proteine che legano il DNA possono stabilizzare le interazioni di TDRD9 con i complessi piRNA, sostenendo così il suo ruolo nel silenziamento dei trasposoni. Infine, i composti che inducono l'ipometilazione del DNA possono portare a cambiamenti nel modello di metilazione genomica, che potrebbero potenziare le capacità di silenziamento epigenetico di TDRD9, sottolineando il suo ruolo critico nella salvaguardia dell'integrità genomica.
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Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
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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 | |
Aumentando i livelli di cAMP intracellulare, la forskolina attiva la protein chinasi A (PKA). La PKA può fosforilare TDRD9, potenziando la sua attività legata al metabolismo dell'RNA e al percorso piRNA, che sono fondamentali per mantenere la stabilità genomica. | ||||||
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 | |
Questo composto è un potente attivatore della protein chinasi C (PKC), che può fosforilare TDRD9 o le proteine associate. Questa fosforilazione può modulare il percorso piRNA, dove TDRD9 è noto per il suo ruolo nello sviluppo delle cellule germinali. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
Come inibitore delle fosfatasi proteiche PP1 e PP2A, l'acido okadaico aumenta indirettamente i livelli di fosforilazione. Questo può aumentare lo stato di fosforilazione di TDRD9, potenzialmente aumentando la sua attività nei processi di silenziamento dell'RNA. | ||||||
(−)-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 può inibire le metiltransferasi del DNA, modificando il paesaggio epigenetico. TDRD9, che è coinvolto nel silenziamento genico e nel controllo dei trasposoni, potrebbe avere un'attività potenziata a causa di stati cromatinici alterati che facilitano il suo accesso al DNA. | ||||||
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
Come donatore di metile, è essenziale per le reazioni di metilazione. TDRD9 può utilizzare questo composto per svolgere la sua funzione nella metilazione dei trasposoni, migliorando il silenziamento genico e mantenendo l'integrità genomica nelle cellule germinali. | ||||||
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 | |
Inibendo le fosfodiesterasi, la caffeina aumenta i livelli di cAMP, che può attivare la PKA. La fosforilazione mediata dalla PKA potrebbe migliorare la funzione di TDRD9 nell'elaborazione del piRNA o nella modifica delle proteine associate. | ||||||
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 | |
Può modulare l'espressione genica attraverso i recettori dell'acido retinoico. TDRD9, che ha un ruolo nello sviluppo delle cellule germinali, può essere influenzato dal profilo di espressione genica alterato indotto dall'acido retinoico, potenziando così la sua attività. | ||||||
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 | |
Questo analogo del cAMP attiva direttamente la PKA. La PKA potrebbe quindi fosforilare TDRD9, con conseguente aumento dell'attività di TDRD9 nella regolazione della via del piRNA e nel silenziamento dei trasposoni. | ||||||
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 | |
Come inibitore dell'istone deacetilasi, la tricostatina A altera la struttura della cromatina. Questa cromatina rilassata potrebbe facilitare l'accesso di TDRD9 al DNA e migliorare la sua funzione nell'elaborazione del piRNA e nel mantenimento della stabilità genomica. | ||||||
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 | |
Questo acido grasso a catena corta è anche un inibitore HDAC, potenzialmente in grado di aumentare l'acetilazione degli istoni e di alterare la struttura della cromatina. Ciò potrebbe potenziare il ruolo di TDRD9 nel metabolismo dei piRNA e nel silenziamento dei trasposoni, facilitando l'accesso al DNA. |