C11orf47はその機能的活性化をもたらすために、異なる細胞経路に関与することができる。例えば、フォルスコリンはアデニルシクラーゼを直接標的とし、アデニルシクラーゼはATPから重要な二次メッセンジャーであるcAMPへの変換を触媒する。上昇したcAMPレベルはその後PKA(プロテインキナーゼA)を活性化し、C11orf47をリン酸化して活性化する。同様に、βアドレナリン作動薬であるイソプロテレノールはcAMPレベルを上昇させ、再びPKAの活性化につながり、C11orf47をリン酸化して活性化する。IBMXはホスホジエステラーゼを阻害することにより、cAMPの分解を防ぎ、PKAの活性化とC11orf47のリン酸化に寄与する。cAMPの膜透過性アナログであるジブチリル-cAMPもPKAを活性化し、C11orf47のリン酸化と活性化をもたらす可能性がある。エピネフリンはアドレナリン受容体と相互作用し、同様のcAMPの上昇とそれに続くPKAの活性化を引き起こし、C11orf47を活性化する。
プロテインキナーゼC(PKC)を活性化することで知られるPMAは、PKCがタンパク質中の特定の基質配列を認識すれば、C11orf47をリン酸化し活性化する能力を持つ。カルシウムイオノフォアであるイオノマイシンとA23187は、いずれも細胞内カルシウムレベルを上昇させ、カルシウム依存性プロテインキナーゼを活性化し、C11orf47をリン酸化し活性化する可能性がある。ヒスタミンはGタンパク質共役型レセプターを介してホスホリパーゼC(PLC)を活性化し、PKCを活性化するカスケードを導き、C11orf47を活性化する可能性がある。タンパク質合成阻害剤であるアニソマイシンは、JNKのようなストレス活性化タンパク質キナーゼを活性化し、C11orf47を直接リン酸化して活性化する可能性がある。カリクリンAとオカダ酸は共にタンパク質リン酸化酵素の阻害剤として働き、C11orf47を含む様々なタンパク質のリン酸化を促進し、その結果C11orf47が活性化される。これらの化学的活性化因子は、細胞内シグナル伝達環境における様々なメカニズムを利用して、C11orf47の活性化を確実にし、リン酸化のような修飾を通して作用し、タンパク質の機能を直接変化させる。
関連項目
Items 81 to 11 of 11 total
画面:
製品名 | CAS # | カタログ # | 数量 | 価格 | 引用文献 | レーティング |
---|