Rhox3の化学的活性化因子は、様々な細胞内シグナル伝達経路を通じて機能し、主にリン酸化を介してその活性を調節する。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(PKC)を直接活性化することができ、PKCは様々な標的タンパク質をリン酸化する役割を果たすことが広く知られている。PKCの活性化により、Rhox3はリン酸化され、その活性が変化する。同様に、フォルスコリンは細胞内のサイクリックAMP(cAMP)レベルを上昇させ、その結果プロテインキナーゼA(PKA)が活性化される。PKAは、Rhox3のようなタンパク質をリン酸化し、シグナル伝達カスケード内での機能を変化させることが知られているもう一つのキナーゼである。イオノマイシンは、細胞内カルシウムレベルを上昇させる化合物であり、カルシウム/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ(CaMK)を活性化する。これらのキナーゼはRhox3をリン酸化し、細胞内プロセスにおけるRhox3の役割に影響を与える可能性がある。
さらに、PP1やPP2Aなどのタンパク質リン酸化酵素の阻害剤であるカリクリンAやオカダ酸は、脱リン酸化を阻害することによってRhox3をリン酸化状態に維持し、活性化を長引かせる。アニソマイシンは、ストレス活性化プロテインキナーゼ(SAPK)を活性化することが知られており、細胞ストレス応答時にRhox3をリン酸化する可能性がある。カルシウムのホメオスタシスを破壊するタプシガルギンは、ストレス応答経路を活性化し、Rhox3のリン酸化とその後の活性化につながる可能性がある。塩化リチウムはGSK-3βを阻害するが、この作用は下流のシグナル伝達作用を通じてRhox3の活性化をもたらす可能性がある。上皮成長因子(EGF)はMAPK/ERK経路を刺激し、これにはRhox3のリン酸化が含まれる可能性がある。最後に、過酸化水素とブレフェルジンAは、それぞれ酸化ストレスとゴルジ装置の破壊を通して様々なキナーゼを活性化する。これらのキナーゼはRhox3を標的とし、そのリン酸化と活性化につながる可能性がある。
関連項目
| 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 | |
PMA は、広範な標的タンパク質のリン酸化とそれらの活性化に関与することが知られているプロテインキナーゼ C(PKC)を活性化します。Rhox3 の活性はリン酸化によって制御されるため、PMA は PKC 媒介リン酸化を介して Rhox3 を活性化することができます。 | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $78.00 $270.00 | 80 | |
イオノマイシンは細胞内のカルシウム濃度を上昇させ、カルシウム/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。これらのキナーゼは、その機能や他の細胞構成要素との相互作用を修飾することで、Rhox3をリン酸化し活性化する可能性があります。 | ||||||
Calyculin A | 101932-71-2 | sc-24000 sc-24000A | 10 µg 100 µg | $163.00 $800.00 | 59 | |
カリクリンAは、PP1やPP2Aなどのタンパク質ホスファターゼの阻害剤です。カリクリンAは、ホスファターゼを阻害することで、Rhox3などのタンパク質をリン酸化状態に維持し、リン酸化後の活性化を持続させることができます。 | ||||||
Anisomycin | 22862-76-6 | sc-3524 sc-3524A | 5 mg 50 mg | $99.00 $259.00 | 36 | |
アニソマイシンはストレス活性化プロテインキナーゼ(SAPK)を活性化し、ストレスに関連した細胞条件下でリン酸化を介してRhox3の活性化につながる。 | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $136.00 $446.00 | 114 | |
タプシガリンはカルシウムの恒常性を乱し、ストレス応答経路を活性化します。これにより、カルシウム濃度変化に対する細胞応答の一部として、Rhox3をリン酸化し活性化するキナーゼが活性化される可能性があります。 | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
塩化リチウムはGSK-3βを阻害し、これによりRhox3を含む下流のタンパク質の活性化につながる可能性があります。GSK-3βの阻害は、Rhox3の機能に影響を与えるシグナル伝達カスケードの脱抑制または活性化をもたらす可能性があります。 | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $31.00 $61.00 $95.00 | 28 | |
酸化剤としての過酸化水素は、Rhox3をリン酸化する様々なキナーゼを活性化し、酸化ストレスに対する細胞応答の一部としてRhox3の活性化につながる。 | ||||||
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 | |
ブレデジンAはゴルジ装置を破壊し、ストレスキナーゼを活性化させる可能性があります。その結果、タンパク質輸送の混乱に対する細胞反応の一部として、Rhox3のリン酸化と活性化が起こる可能性があります。 | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $291.00 $530.00 $1800.00 | 78 | |
オカダ酸は、PP1およびPP2Aなどのタンパク質ホスファターゼを阻害し、タンパク質のリン酸化状態を持続させます。この阻害により、Rhox3の脱リン酸化が妨げられ、活性状態が維持されることで、Rhox3が活性化される可能性があります。 | ||||||