Epg5의 화학적 활성화제는 이 단백질의 기능적 활성화에 수렴하는 다양한 분자 메커니즘에 의해 자가포식 경로에 관여합니다. 라파마이신은 FKBP12에 결합하여 자가포식의 중추적인 제어점인 mTOR을 억제함으로써 Epg5가 매개하는 자가포식 과정을 활성화합니다. 토린 1은 라파마이신과 유사하게 자가포식을 활성화하는 선택적 mTOR 억제제로, 자가포식 플럭스 증가에서 Epg5의 역할을 암시합니다. 페리포신은 Akt를 억제하여 mTOR 활성을 감소시키고 결과적으로 자가포식을 자극하여 자가포식 테더링 및 융합 과정에 Epg5를 관여시킵니다. 스페르미딘은 아세틸 트랜스퍼라제 EP300의 억제를 통해 자가포식 관련 단백질의 탈아세틸화와 후속 자가포식 활성화로 이어져 자가포식체 형성 및 성숙을 위한 Epg5의 기능을 요구합니다.
이 외에도 카바마제핀은 이노시톨 합성을 손상시켜 오토파지를 촉진하며, 이는 다시 오토파지-리소좀 융합 과정을 위해 Epg5의 활성화가 필요합니다. 리튬은 이노시톨 모노포스파타제를 억제하여 Epg5를 자극하여 자가포식 경로의 활성화를 유도합니다. 트레할로스는 mTOR 독립적인 자가포식 유도제로서 자가포식 기질의 리소좀 제거를 촉진하여 Epg5를 활성화합니다. 레스베라트롤은 AMPK/mTOR/ULK1 경로를 조절하여 자가포식을 향상시킴으로써 Epg5를 활성화합니다. 니코틴아마이드는 SIRT1을 억제하여 자가포식 관련 단백질의 탈아세틸화를 유발함으로써 자가포식을 활성화하며, 이는 Epg5 활성화에 관여합니다. 메트포르민은 AMPK 활성화와 후속 mTOR 억제를 통해 자가포식소낭 성숙에 필요한 성분인 Epg5를 활성화합니다. 마지막으로 베라파밀과 3-메틸아데닌은 각각 칼슘 수준 조절과 PI3K 신호를 통해 자가포식을 조절하여 자가포식 기계 내에서 Epg5의 기능적 활성화에 기여합니다.
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