TTC27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TTC27のリン酸化と活性化を誘導することができる。フォルスコリンは、サイクリックAMP(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(PKA)を活性化する。このカスケードはTTC27のリン酸化につながり、cAMP依存性シグナル伝達経路におけるTTC27の役割を示している。同様に、イオノマイシンは細胞内カルシウム濃度を上昇させ、TTC27をリン酸化することができるカルモジュリン依存性キナーゼを活性化することができ、TTC27の活性化にカルシウム依存性シグナル伝達が関与していることを示している。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)を標的とするもう一つの活性化剤であり、PKCシグナル伝達経路の一部として、TTC27を含む広範なタンパク質をリン酸化するキナーゼである。活性酸素種である過酸化水素は、酸化的シグナル伝達経路を通じて酸化的修飾とTTC27の活性化を引き起こす。
さらに、カリクリンAとオカダ酸は、プロテインホスファターゼ1および2Aを阻害することにより、タンパク質の脱リン酸化を防ぎ、TTC27を活性状態に維持する可能性がある。アニソマイシンはJNKなどのストレス活性化プロテインキナーゼを活性化し、ストレス応答シグナル伝達経路においてTTC27をリン酸化する可能性がある。タプシガルギンは、サルコ/小胞体Ca2+-ATPase(SERCA)を阻害することによってカルシウムのホメオスタシスを破壊し、カルシウムを介したシグナル伝達を介してTTC27を活性化する可能性のある細胞質カルシウムの増加をもたらす。クロロキンは、リソソーム機能を破壊することにより、細胞内シグナル伝達を変化させ、TTC27を活性化する可能性がある。塩化リチウムは、GSK-3βを阻害することにより、GSK-3β経路の一部としてTTC27を活性化する可能性がある。最後に、亜鉛ピリチオンは、亜鉛イオンをキレート化することにより、タンパク質のコンフォメーションの変化を誘導し、TTC27を活性化する可能性がある。
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