リプリンα2活性化剤は、様々な生化学的経路を通じてリプリンα2のシナプス機能や制御機能を増強する多様な化合物群である。フォルボール12-ミリスチン酸13-アセテート(PMA)は、プロテインキナーゼCを活性化することにより、リプリンα2の局在とタンパク質相互作用に影響を与えるリン酸化カスケードを促進し、それによってシナプス小胞輸送におけるその役割を促進する。同様に、フォルスコリンは、細胞内のcAMPレベルを上昇させることにより、プロテインキナーゼAを活性化し、その結果、リプリンα2と相互作用する基質をリン酸化し、シナプス小胞のエキソサイトーシスへの関与を高める可能性がある。EGCGは、幅広いキナーゼ阻害作用により、リプリンα2が関与する経路の抑制を解除し、シナプス組織化活性を増強する可能性がある。一方、カリンクリンAとオカダ酸は、タンパク質リン酸化酵素を阻害することにより、リプリンα2のシナプス前機能を助長するリン酸化環境を醸成する。一方、アニソマイシンはストレス活性化キナーゼを誘導することにより、リプリンα2が関連するシナプス構造を調節することができる。
さらに、塩化リチウムによるGSK-3βの阻害は、シナプス形成におけるリプリンα2の役割を増幅させる可能性がある。ブレフェルジンAはタンパク質の輸送を阻害するので、リプリンα2のシナプス再編成能力を不注意にも高める可能性がある。レチノイン酸は、遺伝子発現を調節することにより、リプリンα2を長期的にアップレギュレートし、神経細胞の成長とシナプス形成におけるその役割を支持する。テトロドトキシンは、ナトリウムチャネル阻害を通じて神経細胞の活動を変化させることにより、リプリンα2を介したシナプス可塑性に影響を与える可能性がある。CPAは、cAMPを減少させるにもかかわらず、リプリンα2のシナプス調節に影響を与えるキナーゼに対して複雑な調節効果を持つ可能性がある。最後に、DHPGによるメタボトロピックグルタミン酸受容体の活性化は、神経伝達物質の放出とシナプス形成を調節することによって、リプリンα2が重要な役割を果たすシナプス可塑性を高めることができる。これらの活性化因子は、細胞内シグナル伝達経路に対する特異的かつ多様な作用を通して、シナプス形成とニューロン-ニューロン間のコミュニケーションにおけるリプリンα2の役割の機能的増強に総体的に寄与している。
| 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 | $41.00 $132.00 $214.00 $500.00 $948.00 | 119 | |
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、細胞骨格ダイナミクスや小胞輸送の制御に関与するものを含む、さまざまなタンパク質のリン酸化を導く。シナプス前集合およびシナプス制御に関与することが知られているLiprin α2は、リン酸化事象がそのタンパク質相互作用および局在に影響を与える可能性があるため、PKC経路を介して機能的に増強される。 | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $78.00 $153.00 $740.00 $1413.00 $2091.00 | 73 | |
フォルスコリンはアデニル酸シクラーゼを活性化し、細胞内の cAMP レベルを増加させる。 cAMP の増加は PKA(プロテインキナーゼ A)を活性化し、シナプス小胞の分泌制御に関連するものを含む、さまざまな標的タンパク質をリン酸化することができる。 PKA のこの活性化は、シナプス小胞の分泌制御における役割を促進することで、Liprin α2 の機能活性を高める可能性がある。 | ||||||
(−)-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 | $43.00 $73.00 $126.00 $243.00 $530.00 $1259.00 | 11 | |
EGCGは強力な抗酸化物質であり、特定のプロテインキナーゼを非選択的に阻害することが示されている。競合するキナーゼのシグナル伝達を阻害することで、リプリンα2が関与する経路の抑制が緩和され、神経細胞間の情報伝達やシナプス形成における機能的役割が強化される可能性がある。 | ||||||
Calyculin A | 101932-71-2 | sc-24000 sc-24000A | 10 µg 100 µg | $163.00 $800.00 | 59 | |
タンパク質ホスファターゼ1および2Aの阻害剤であるカリクリンAは、神経細胞タンパク質のリン酸化レベルを増加させる。これは、シナプス小胞の準備と放出に影響を与える可能性があるため、他のシナプス前構成因子とのタンパク質の結合に影響を及ぼし、間接的にリプリンα2活性を強化する可能性がある。 | ||||||
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 を阻害することで、オカダ酸は間接的にシナプスタンパク質のリン酸化を促進し、シナプス小胞の循環と神経伝達物質の放出におけるリプリンα2の機能的役割を強化する可能性があります。 | ||||||
Anisomycin | 22862-76-6 | sc-3524 sc-3524A | 5 mg 50 mg | $99.00 $259.00 | 36 | |
アニソマイシンはタンパク質合成阻害剤であり、ストレス活性化プロテインキナーゼ(SAPK)を活性化する。この活性化はシナプス機能に関与するタンパク質のリン酸化につながり、リプリンα2と相互作用するタンパク質が含まれる可能性がある。これにより、シナプス構造の形成と維持におけるその役割が強化される可能性がある。 | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
リチウムは、多くの神経プロセスに関与するキナーゼであるGSK-3βを阻害することが知られている。GSK-3βの阻害は、シナプスタンパク質の合成を促進し、細胞骨格を安定化させる可能性があり、シナプス形成とシナプス維持におけるLiprin α2の機能活性を高める可能性がある。 | ||||||
Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | $31.00 $53.00 $124.00 $374.00 | 25 | |
ゴルジ装置とタンパク質の輸送を妨害することで、Brefeldin A はシナプスタンパク質の再分配を促します。 この妨害により、シナプス構成要素の再編成における Liprin α2 の役割が強化され、シナプス可塑性が影響を受ける可能性があります。 | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $66.00 $325.00 $587.00 $1018.00 | 28 | |
レチノイン酸は遺伝子発現に影響を与え、シナプス可塑性を調節します。ゲノム効果により、Liprin α2遺伝子の発現が促進され、その結果、シナプス形成および神経細胞の成長におけるLiprin α2の機能活性が促進される可能性があります。 | ||||||