RP23-480B19.10の化学的活性化剤は、タンパク質の機能的活性化につながる細胞内事象のカスケードを開始することができる。例えば、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レベルを上昇させる。その後、cAMPの上昇はプロテインキナーゼA(PKA)を活性化し、活性化されたPKAはRP23-480B19.10を含む様々なタンパク質をリン酸化し、それによってRP23-480B19.10のコンフォメーションを変化させたり、他のタンパク質との相互作用を強化したりして、活性化につながる。同様に、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)を活性化し、RP23-480B19.10のセリン残基とスレオニン残基をリン酸化し、その活性状態に変化を生じさせる。イオノマイシンは細胞内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)を活性化することができる。活性化されたCaMKはRP23-480B19.10をリン酸化し、その機能に直接影響を与える。8-Bromo-cAMPとDibutyryl-cAMPは、どちらもcAMPアナログで、細胞膜を透過してPKAを活性化し、RP23-480B19.10のリン酸化と活性化につながる可能性がある。
さらに、オカダ酸は、PP1やPP2Aなどのタンパク質リン酸化酵素の阻害を引き起こし、その結果、細胞タンパク質のリン酸化が増加し、RP23-480B19.10を活性化状態に維持することができる。オレイン酸はPKCを活性化し、PKCはRP23-480B19.10をリン酸化し活性化する。過酸化水素は、活性酸素種として、ストレス活性化プロテインキナーゼ(SAPK)を活性化し、RP23-480B19.10をリン酸化し活性化する可能性がある。アニソマイシンは、もう一つのストレス活性化プロテインキナーゼであるJNKを活性化する可能性があり、これもRP23-480B19.10をリン酸化し活性化する可能性がある。フッ化ナトリウムはGタンパク質活性化剤として作用し、ホスファターゼを阻害し、キナーゼを介したリン酸化とRP23-480B19.10の活性化につながる。PMAアナログである4-Phorbol化合物はPKCを活性化し、RP23-480B19.10をリン酸化する。最後に、上皮成長因子(EGF)は受容体チロシンキナーゼを活性化し、下流のキナーゼを活性化する。下流のキナーゼはシグナル伝達カスケードの一部としてRP23-480B19.10をリン酸化し、活性化する。これらの化学物質はそれぞれ、特定のシグナル伝達経路に関与することで、RP23-480B19.10の活性化を確実にすることができ、小分子と細胞内のタンパク質制御との間の複雑な相互作用を実証している。
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 |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
酢酸亜鉛は、タンパク質の構造的完全性と機能に重要な金属結合ドメインに結合することでRNPC3を直接活性化し、RNA結合活性を高めることができる。 | ||||||
Magnesium chloride | 7786-30-3 | sc-255260C sc-255260B sc-255260 sc-255260A | 10 g 25 g 100 g 500 g | $27.00 $34.00 $47.00 $123.00 | 2 | |
塩化マグネシウムは、タンパク質のコンフォメーションを維持するのに必要なイオン環境を提供することによってRNPC3を活性化し、RNA基質との最適な相互作用を保証することができる。 | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
塩化カルシウムは、RNAプロセシング活性に重要なタンパク質構造を安定化させることで、RNPC3を活性化することができる。 | ||||||
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、タンパク質を脱リン酸化するリン酸化酵素を阻害することによってRNPC3を活性化し、RNPC3をリン酸化された活性状態に維持することができる。 | ||||||
Potassium Chloride | 7447-40-7 | sc-203207 sc-203207A sc-203207B sc-203207C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $25.00 $56.00 $104.00 $183.00 | 5 | |
塩化カリウムはイオンバランスと膜電位に影響を与えることでRNPC3を活性化し、間接的にタンパク質のRNA結合とプロセシング活性を高めることができる。 | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $45.00 $120.00 $185.00 | 3 | |
硫酸銅(II)は、RNPC3に結合し、そのRNA結合およびプロセシング機能を促進する構造変化を誘導することにより、RNPC3を活性化することができる。 | ||||||
Sodium molybdate | 7631-95-0 | sc-236912 sc-236912A sc-236912B | 5 g 100 g 500 g | $55.00 $82.00 $316.00 | 1 | |
モリブデン酸ナトリウムは、RNAプロセシングに必要なタンパク質の活性状態を維持する酸化還元反応に関与することで、RNPC3を活性化することができる。 | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
塩化コバルト(II)は、RNA基質と結合してタンパク質の機能活性を高める構造変化を誘導することにより、RNPC3を活性化することができる。 | ||||||
Chromium(III) chloride | 10025-73-7 | sc-239548 sc-239548A sc-239548B | 25 g 100 g 1 kg | $68.00 $272.00 $2462.00 | ||
塩化クロム(III)は、RNPC3の立体構造を安定化させることにより、RNPC3を活性化し、RNA関連活性を促進することができる。 | ||||||
Ferrous Sulfate (Iron II Sulfate) Heptahydrate | 7782-63-0 | sc-211505 sc-211505A | 250 g 500 g | $72.00 $107.00 | ||
硫酸鉄(II)は、RNAプロセシングの役割に必要な構造コンフォメーションを確保することにより、RNPC3を活性化する補酵素として機能する。 |