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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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CD45 (Ser 940) | sc-24537 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
CD45(Ser 940)는 면역 세포 신호 조절에 관여하는 중추적인 효소입니다. Ser 940에서 인산화되면 포스파타제 활성이 조절되어 T세포 수용체 신호 경로에 영향을 미칩니다. 이러한 변형은 효소의 형태를 변경하여 특정 기질과의 상호 작용을 강화하고 반응 동역학에 영향을 미칩니다. 주요 신호 분자를 탈인산화하는 CD45의 역할은 세포 통신을 유지하고 면역 반응을 조절하는 데 필수적입니다. | ||||||
Cdc6 (Ser 54) | sc-24538 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
Cdc6(Ser 54)는 DNA 복제를 시작하는 데 중요한 효소로, 복제 전 복합체의 조립에 핵심적인 역할을 합니다. Ser 54의 인산화는 다른 복제 인자와의 결합 친화력에 영향을 미쳐 DNA 합성 타이밍을 조절합니다. 이러한 변형은 효소의 안정성과 기원 인식 복합체와의 상호 작용에 영향을 미쳐 궁극적으로 DNA 복제 효율에 영향을 미치고 세포 분열 중 게놈 무결성을 보장합니다. | ||||||
Cdc6 (Ser 106) | sc-24539 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
Cdc6(Ser 106)는 DNA 복제 조절에 관여하는 필수 효소입니다. Ser 106에서의 인산화는 기원 인식 복합체와의 상호작용을 조절하여 추가적인 복제 인자의 모집을 강화합니다. 이러한 번역 후 변형은 효소의 형태 역학에 영향을 미쳐 효소의 안정성과 활성에 영향을 미칩니다. 이러한 상호작용을 미세 조정함으로써 Cdc6(Ser 106)는 DNA 복제의 시작 단계를 정밀하게 제어하여 세포 증식 및 게놈 안정성에 기여합니다. | ||||||
Cdc25C (Ser 216) | sc-24540 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | 1 | ||
Cdc25C(Ser 216)는 세포 주기 조절, 특히 G2/M 전이 과정에서 중요한 역할을 하는 중추적인 인산화 효소입니다. Ser 216에서 인산화되면 촉매 활성이 향상되어 사이클린 의존성 키나아제(CDK)의 탈인산화를 촉진합니다. 이 작용은 CDK1의 활성화를 가속화하여 유사 분열 진입을 촉진합니다. Cdc25C의 조절 단백질과의 상호 작용과 피드백 루프에 대한 관여는 세포 주기 충실도와 타이밍을 유지하는 데 있어 그 중요성을 강조합니다. | ||||||
connexin 43 (mSer 262) | sc-24541 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
커넥신 43(mSer 262)은 인접한 세포 사이에 채널을 형성하여 세포 간 통신을 촉진하는 핵심 갭 접합 단백질입니다. Ser 262의 인산화는 채널 전도도와 게이팅 특성을 조절하여 이온과 저분자에 대한 투과성에 영향을 미칩니다. 이러한 동적 조절은 조직 항상성을 유지하고 세포 반응을 조정하는 데 매우 중요합니다. 세포 골격 요소 및 신호 경로와의 상호 작용은 세포 연결 및 기능에서 ERα의 역할을 더욱 강조합니다. | ||||||
Elk-1 (Ser 383) | sc-24542 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | 2 | ||
Elk-1(Ser 383)은 세포 신호 경로, 특히 성장 인자에 대한 반응에서 중추적인 역할을 하는 전사인자입니다. Ser 383에서 인산화되면 전사 활성이 향상되어 세포 증식 및 분화에 관여하는 표적 유전자의 발현이 촉진됩니다. 이러한 변형은 다른 전사 보조 인자 및 염색질 리모델링 복합체와의 상호작용에 영향을 미쳐 유전자 발현 역학 및 환경 자극에 대한 세포 반응을 조절합니다. | ||||||
ERα (Ser 104/106) | sc-24543 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
ERα(Ser 104/106)는 호르몬 자극에 반응하여 유전자 발현을 조절하는 전사인자 역할을 하는 에스트로겐 신호 전달의 핵심적인 역할을 합니다. 이 세린 잔기의 인산화는 형태를 변화시켜 공동 조절 인자에 대한 친화력을 높이고 염색질 접근성에 영향을 미칩니다. 이러한 변형은 수용체와 DNA의 상호작용을 미세 조정하여 성장 및 신진대사와 같은 세포 과정과 다운스트림 신호 경로에 영향을 미치는 동시에 안정성과 분해에도 영향을 미칩니다. | ||||||
FADD (Ser 194) | sc-24544 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
FADD(Ser 194)는 세포 사멸 신호 경로에 관여하는 중요한 어댑터 단백질입니다. 이 세린 잔기의 인산화는 사멸 수용체와의 상호 작용을 조절하여 카스파제의 모집을 강화하고 사멸 유도 신호 복합체(DISC)의 형성을 촉진합니다. 이러한 변형은 세포 사멸의 동역학에 영향을 미쳐 스트레스 신호에 대한 세포의 빠른 반응을 촉진합니다. 또한 FADD의 구조적 역학은 여러 신호 캐스케이드를 통합하는 능력에 중요한 역할을 하여 세포의 운명 결정에 영향을 미칩니다. | ||||||
FAK (Ser 722) | sc-24545 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | 1 | ||
FAK(Ser 722)는 세포 신호 전달 및 부착 과정에서 중요한 역할을 하는 중추적인 효소입니다. 이 세린 잔기의 인산화는 다양한 인테그린과의 상호작용을 강화하여 국소 접착 형성을 촉진합니다. 이러한 변형은 특히 세포 이동 및 생존과 관련된 신호 전달 경로에 영향을 미칩니다. 이 효소의 독특한 구조적 형태는 여러 소스의 신호를 통합하고 환경 신호에 대한 세포 반응을 조절하는 스캐폴드 역할을 할 수 있게 해줍니다. | ||||||
IPP-1 (Ser 67) | sc-24546 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
IPP-1(Ser 67)은 일시적인 효소-기질 복합체 형성을 포함하는 독특한 촉매 메커니즘이 특징인 효소입니다. 이 상호작용은 인산염 그룹의 이동을 촉진하여 대사 경로에 큰 영향을 미칩니다. 이 효소의 동역학적 특성은 특정 기질에 대한 높은 친화력을 나타내어 빠른 전환율을 가능하게 합니다. 또한 IPP-1은 알로스테릭 조절 기능을 발휘하여 세포 에너지 수준에 동적으로 반응하고 그에 따라 효소 활성을 조절할 수 있습니다. |