CCDC127活性化因子は、細胞内でタンパク質の機能活性を高めるために、様々な生化学的メカニズムに関与する。主要なメカニズムのひとつは、細胞内のサイクリックAMP(cAMP)レベルを上昇させることである。cAMPは複数のシグナル伝達経路における重要な二次メッセンジャーである。cAMPの上昇はプロテインキナーゼA(PKA)を活性化し、PKAは多数の標的タンパク質をリン酸化する。この一連の流れは、CCDC127がPKAの基質であると仮定すると、CCDC127のリン酸化とそれに続く活性化につながる。同様に、アドレナリン作動薬はβアドレナリン受容体に結合することにより、このcAMP-PKAシグナル伝達軸を刺激し、アデニルシクラーゼを活性化し、細胞内のcAMPレベルを上昇させる。これと並行して、分解されにくいcAMPアナログがPKAの活性化を長時間持続させ、CCDC127のリン酸化と活性化を強化する。
CCDC127の活性化に寄与するその他の経路としては、細胞内カルシウムレベルの変化と脂質シグナル伝達がある。例えば、カルシウムイオノフォアは細胞内のカルシウム濃度を上昇させ、それによってカルモジュリン依存性プロテインキナーゼ(CaMK)を活性化し、リン酸化によってCCDC127を活性化の標的とする可能性がある。また、プロテインキナーゼC(PKC)の活性化因子は特定のタンパク質を基質としてリン酸化することができる。逆に、脂肪酸はPKCの活性を調節し、CCDC127の機能に影響を与える可能性がある。さらに、プロテインホスファターゼを阻害すると、タンパク質のリン酸化状態が全般的に上昇し、脱リン酸化速度が低下するため、不注意にもCCDC127の活性が増強される可能性がある。最後に、NAD+のような代謝補因子は、タンパク質の機能を変化させるADP-リボシル化反応に関与しており、相互に結びついたシグナル伝達ネットワークを介してCCDC127活性を調節する間接的な経路を提供している。
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| 製品名 | CAS # | カタログ # | 数量 | 価格 | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | 23583-48-4 | sc-217493B sc-217493 sc-217493A sc-217493C sc-217493D | 25 mg 50 mg 100 mg 250 mg 500 mg | $108.00 $169.00 $295.00 $561.00 $835.00 | 2 | |
分解に抵抗し、PKAを活性化するcAMPアナログ。PKAの活性化はCCDC127をリン酸化し、機能的活性を高める。 | ||||||
Isoproterenol Hydrochloride | 51-30-9 | sc-202188 sc-202188A | 100 mg 500 mg | $28.00 $38.00 | 5 | |
βアドレナリン作動薬はアデニルシクラーゼを刺激し、cAMPを上昇させ、PKAを活性化する。PKAは次にCCDC127をリン酸化し、活性を高める。 | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $78.00 $270.00 | 80 | |
カルシウムイオンチャネルは細胞内カルシウム濃度を増加させ、カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ(CaMK)を活性化します。CaMK は標的タンパク質をリン酸化することがあり、その中には CCDC127 も含まれ、その結果、活性が強化されます。 | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $41.00 $132.00 $214.00 $500.00 $948.00 | 119 | |
プロテインキナーゼC(PKC)活性化因子であり、特定のタンパク質のリン酸化につながる。もしCCDC127がPKCの基質であれば、このメカニズムによって活性が上昇する可能性がある。 | ||||||
Insulin抗体() | 11061-68-0 | sc-29062 sc-29062A sc-29062B | 100 mg 1 g 10 g | $156.00 $1248.00 $12508.00 | 82 | |
PI3K/ACT経路を活性化し、様々なタンパク質をリン酸化して制御することができる。CCDC127は、このシグナル伝達カスケードの下流作用によって間接的に活性化される可能性がある。 | ||||||
(−)-Epinephrine | 51-43-4 | sc-205674 sc-205674A sc-205674B sc-205674C sc-205674D | 1 g 5 g 10 g 100 g 1 kg | $41.00 $104.00 $201.00 $1774.00 $16500.00 | ||
Gタンパク質共役型受容体を介してアデニルシクラーゼを活性化し、cAMPを増加させ、その後PKAを活性化する。PKAによる標的タンパク質のリン酸化にはCCDC127も含まれる可能性があり、CCDC127の機能を高める。 | ||||||
Oleic Acid | 112-80-1 | sc-200797C sc-200797 sc-200797A sc-200797B | 1 g 10 g 100 g 250 g | $37.00 $104.00 $580.00 $1196.00 | 10 | |
プロテインキナーゼC(PKC)の活性を調節することができる脂肪酸で、CCDC127がPKCの基質であれば、PKCはCCDC127をリン酸化して活性化する可能性がある。 | ||||||
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | 60-92-4 | sc-217584 sc-217584A sc-217584B sc-217584C sc-217584D sc-217584E | 100 mg 250 mg 5 g 10 g 25 g 50 g | $116.00 $179.00 $265.00 $369.00 $629.00 $1150.00 | ||
PKAの直接活性化因子;PKA活性の増加はCCDC127のリン酸化と活性化につながる可能性がある。 | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $291.00 $530.00 $1800.00 | 78 | |
タンパク質ホスファターゼ PP1 および PP2A の阻害剤は、タンパク質のリン酸化レベルを増加させます。 CCDC127 がリン酸化により制御されている場合、脱リン酸化の減少によりその活性が上昇する可能性があります。 | ||||||
Bisindolylmaleimide I (GF 109203X) | 133052-90-1 | sc-24003A sc-24003 | 1 mg 5 mg | $105.00 $242.00 | 36 | |
プロテインキナーゼC(PKC)の特異的阻害剤であり、CCDC127の活性を間接的に増加させる代償的なシグナル伝達の変化をもたらす可能性がある。 | ||||||