プロテインキナーゼC(PKC)の強力な活性化因子であるPMAは、RNA代謝に関与するタンパク質をリン酸化する下流のシグナル伝達を開始し、間接的にhnRNP Lの活性を促進する。トポイソメラーゼI阻害剤であるカンプトテシンは、DNA損傷と細胞ストレス応答を誘導し、遺伝子発現調節におけるhnRNP Lの役割に影響を与える経路を活性化する。アデニル酸シクラーゼの活性化剤であるフォルスコリンは、cAMP-PKAシグナル伝達を刺激し、RNA代謝経路に影響を与え、hnRNP Lの機能を高める。タンパク質チロシンホスファターゼ阻害剤であるオルトバナジン酸ナトリウムは、RNA代謝関連経路におけるチロシンリン酸化を増加させ、間接的にhnRNP L活性を促進する。亜ヒ酸ナトリウムは酸化ストレスを誘導し、RNA代謝経路を調節し、hnRNP Lの機能に影響を及ぼす。
トリテルペノイド化合物であるベツリン酸は、NF-κBやMAPKのような多様な細胞内シグナル伝達経路に影響を与え、間接的にRNAプロセシングと遺伝子発現におけるhnRNP L活性を促進する。タンパク質リン酸化酵素阻害剤であるオカダ酸は、リン酸化事象を変化させ、RNA代謝におけるhnRNP Lの機能に影響を与える。カルシウムイオノフォアであるA23187(カルシマイシン)は、カルシウム依存性のシグナル伝達に影響を与え、間接的にhnRNP Lの活性を高める。プロテインホスファターゼ阻害剤であるカリンクリンAは、リン酸化事象を増加させ、RNA代謝におけるhnRNP Lの機能に影響を与える。レスベラトロールはSIRT1を活性化し、細胞プロセスに影響を与え、間接的にRNAプロセシングにおけるhnRNP L活性を高める。AMPK活性化剤であるAICARは、RNA代謝に関連するシグナル伝達経路を調節し、hnRNP Lの機能を高める。HDAC阻害剤であるトリコスタチンAは、ヒストンのアセチル化を変化させ、エピジェネティック制御におけるhnRNP Lの活性を間接的に促進する。この多様なhnRNP L活性化因子のセットは、研究者が細胞プロセスにおけるhnRNP Lの役割を支配する複雑な制御メカニズムを解明するための貴重なツールとなり、RNA代謝と遺伝子発現制御のより深い理解に貢献する。
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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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 | |
PMAは、さまざまなシグナル伝達経路に関与するプロテインキナーゼC(PKC)の強力な活性化因子です。 PKCを活性化することで、PMAはhnRNP Lの機能活性を高める下流のシグナル伝達事象を誘発することができます。 PKCの活性化は、hnRNP Lが重要な役割を果たすRNA代謝を含む細胞プロセスに影響を与えます。 PMAによるPKCの刺激は、RNA処理に関与するタンパク質のリン酸化につながり、間接的にhnRNP Lの活性を高めます。 | ||||||
Camptothecin | 7689-03-4 | sc-200871 sc-200871A sc-200871B | 50 mg 250 mg 100 mg | $57.00 $182.00 $92.00 | 21 | |
カンプトテシンはトポイソメラーゼ I 阻害剤であり、間接的に hnRNP L の活性を高めます。トポイソメラーゼ I を阻害することで、カンプトテシンは DNA 損傷を引き起こし、細胞ストレス応答を活性化します。この活性化は、hnRNP L が重要な役割を果たす RNA 代謝に関与するシグナル伝達経路の調節につながる可能性があります。カンプトテシンによって引き起こされる DNA 損傷に対する細胞応答は、RNA 処理と遺伝子発現の調節における hnRNP L の機能活性を高める可能性があります。 | ||||||
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 | |
フォルスコリンはアデニル酸シクラーゼの活性化剤であり、cAMPレベルを上昇させ、それに続いてプロテインキナーゼA(PKA)を活性化します。 PKAの活性化は、RNA代謝に関連するシグナル伝達経路に影響を及ぼし、hnRNP Lの機能活性を潜在的に高める可能性があります。 cAMP-PKAシグナル伝達軸の上昇は、hnRNP Lが関与する細胞プロセスを調節し、このRNA結合タンパク質の活性化に寄与する可能性があります。 | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
オルトバナジン酸ナトリウムは、間接的に hnRNP L の活性を高めるタンパク質チロシンホスファターゼ阻害剤である。この化合物はチロシンホスファターゼを阻害することで、RNA 代謝に関連するシグナル伝達経路に関与するタンパク質のチロシンリン酸化を増加させる可能性がある。リン酸化状態の変化により、RNA 処理および遺伝子発現の制御における hnRNP L の機能活性が高まる可能性がある。 | ||||||
Sodium (meta)arsenite | 7784-46-5 | sc-250986 sc-250986A | 100 g 1 kg | $106.00 $765.00 | 3 | |
ヒ素ナトリウムは酸化ストレスを誘発し、ストレス応答シグナル伝達経路を活性化する化合物である。酸化ストレスに対する細胞応答は、hnRNP Lが積極的に関与するRNA代謝を調節することができる。酸化ストレスを通じて細胞環境に影響を与えることで、ヒ素ナトリウムはRNAプロセシングと遺伝子発現を調節するhnRNP Lの機能活性を間接的に高める可能性がある。 | ||||||
Betulinic Acid | 472-15-1 | sc-200132 sc-200132A | 25 mg 100 mg | $115.00 $337.00 | 3 | |
ベツリン酸は、複数の細胞シグナル伝達経路を調節することが知られているトリテルペノイド化合物である。NF-κBやMAPKなどの経路に影響を与えることで、ベツリン酸は間接的にhnRNP Lの活性を高める可能性がある。これらのシグナル伝達経路はRNA代謝において役割を果たしており、ベツリン酸による調節は、RNA処理や遺伝子発現の調節におけるhnRNP Lの機能活性に影響を与える可能性がある。 | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
オカダ酸はタンパク質ホスファターゼ阻害剤であり、間接的に hnRNP L の活性を高める。オカダ酸はタンパク質ホスファターゼを阻害することで、RNA 代謝に関連するシグナル伝達経路におけるリン酸化事象の増加につながる可能性がある。リン酸化状態の変化は、RNA 処理および遺伝子発現の調節における hnRNP L の機能活性を高める可能性がある。 | ||||||
A23187 | 52665-69-7 | sc-3591 sc-3591B sc-3591A sc-3591C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $54.00 $128.00 $199.00 $311.00 | 23 | |
A23187はカルシウムイオンを細胞内に放出させるカルシウムイオノフォアである。細胞内カルシウム濃度の上昇は、様々なシグナル伝達経路を活性化し、hnRNP Lが積極的に関与するRNA代謝に影響を与える可能性がある。カルシウム依存性シグナル伝達を調節することで、A23187はRNAプロセシングと遺伝子発現の調節におけるhnRNP Lの機能活性を間接的に高める可能性がある。 | ||||||
Calyculin A | 101932-71-2 | sc-24000 sc-24000A sc-24000B sc-24000C | 10 µg 100 µg 500 µg 1 mg | $160.00 $750.00 $1400.00 $3000.00 | 59 | |
カルシクリンAはタンパク質ホスファターゼ阻害剤であり、間接的に hnRNP L の活性を高める。タンパク質ホスファターゼを阻害することで、カルシクリンAはRNA代謝に関連するシグナル伝達経路におけるリン酸化事象の増加につながる可能性がある。リン酸化状態の変化は、RNA処理および遺伝子発現の制御における hnRNP L の機能活性を高める可能性がある。 | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
レスベラトロールはポリフェノール化合物の一種で、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)依存性脱アセチル化酵素であるSIRT1タンパク質を活性化することが知られている。SIRT1の活性化は、RNA代謝を含む細胞プロセスに影響を与える可能性がある。SIRT1の活性を調節することで、レスベラトロールはRNA処理と遺伝子発現の調節におけるhnRNP Lの機能活性を間接的に高める可能性がある。 | ||||||