The chemical class of Erich2 Activators comprises a diverse range of compounds postulated to modulate the activity of Erich2, a protein whose detailed functions and interactions within cellular pathways are not extensively documented. This class includes various molecules, each possessing unique properties and mechanisms to potentially engage and activate pathways associated with Erich2. From agents that increase intracellular signaling messengers like cAMP (e.g., Forskolin) to those that modulate specific receptor pathways (e.g., Epidermal Growth Factor (EGF)), the scope of these activators is broad. Other members of this class, such as Ionomycin, work by altering ion concentrations, specifically calcium, thereby influencing a range of calcium-dependent cellular processes. This variety highlights the multifaceted approach these compounds might employ to exert their influence on Erich2 activity. The activators are not limited to a single mode of action but rather represent a spectrum of interactions, including the activation of kinase pathways (e.g., Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) with PKC), modification of growth factor signaling (e.g., Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1)), and modulation of hormone-driven pathways (e.g., Estradiol and Dehydroepiandrosterone (DHEA)).
The significance of the Erich2 Activators class lies in its potential to offer insights into the regulation and function of Erich2 within the cell. These activators, through their varied actions, provide a toolset to probe the biological roles of Erich2. They can shed light on the signaling pathways that Erich2 might be a part of, as well as its possible involvement in critical cellular functions. For instance, compounds like FGF-basic and Sphingosine-1-phosphate (S1P) underscore the potential involvement of Erich2 in processes like cell growth, differentiation, and response to external signaling molecules. Additionally, the inclusion of compounds like Nicotinamide mononucleotide (NMN), which influences NAD+ biosynthesis, opens avenues to explore Erich2's role in metabolic pathways. Collectively, this class of activators is not just a group of chemicals with a shared target but represents a key to understanding the complex network of cellular signaling and regulation. Their study and application could illuminate the intricate dance of molecular interactions and pathways within the cell, offering a deeper understanding of how proteins like Erich2 contribute to the orchestration of cellular life.
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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
PMA는 단백질 키나아제 C(PKC)를 활성화하여 ERICH2를 포함한 다양한 단백질을 인산화할 수 있습니다. PKC가 광범위한 세포 단백질에 작용한다는 점을 고려할 때, PMA에 의해 활성화될 때 ERICH2가 PKC의 잠재적 기질이 될 수 있다고 추론할 수 있습니다. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
포스콜린은 세포 내 cAMP 수준을 높여 단백질 키나아제 A(PKA)의 활성화로 이어집니다. PKA는 다양한 단백질을 인산화할 수 있습니다. 세포 단백질인 ERICH2는 신호 전달 경로의 일부로 PKA에 의해 인산화되고 활성화될 수 있습니다. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
이오노마이신은 칼슘 이오노포어로 세포 내 칼슘 수치를 증가시켜 칼슘/칼모둘린 의존성 단백질 키나아제(CaMK)를 활성화할 수 있습니다. 이러한 키나아제는 수많은 단백질을 인산화하고 활성화할 수 있으며, 세포 내 칼슘 증가의 하류 효과의 일부로 ERICH2가 활성화될 수 있습니다. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
오카다산은 단백질 포스파타제 1 및 2A의 강력한 억제제로, 탈인산화 감소로 인해 다양한 단백질의 인산화 수준을 증가시킵니다. 이러한 포스파타제의 활성이 감소하면 ERICH2가 활성화된 상태로 유지될 수 있습니다. | ||||||
Anisomycin | 22862-76-6 | sc-3524 sc-3524A | 5 mg 50 mg | $97.00 $254.00 | 36 | |
아니소마이신은 JNK와 같은 스트레스 활성화 단백질 키나아제(SAPK)를 활성화하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 키나아제는 여러 세포 단백질을 인산화할 수 있습니다. ERICH2가 JNK 또는 관련 키나아제의 표적인 경우, 이러한 신호 분자에 대한 아니소마이신의 작용으로 인해 활성화될 수 있습니다. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
탑시가긴은 소포체/소낭 Ca2+ ATPase(SERCA)를 억제하여 세포질 칼슘 수치를 상승시킴으로써 칼슘 항상성을 방해합니다. 이는 잠재적으로 ERICH2를 활성화하는 효소를 포함하여 수많은 칼슘 의존성 효소 및 신호 경로의 활성화로 이어질 수 있습니다. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
과산화수소는 산화제로 작용할 수 있으며 다양한 신호 전달 경로, 특히 산화 스트레스 반응과 관련된 신호 전달 경로에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 과산화수소는 다양한 키나아제의 활성화를 유도하여 신호 전달 작용의 일부로 ERICH2를 인산화 및 활성화할 수 있습니다. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
아세트산 아연이 제공하는 아연 이온은 많은 단백질의 필수 보조 인자로 작용할 수 있으며, 기능을 위해 아연이 필요한 경우 ERICH2의 촉매 활성에 직접적으로 기여할 수 있습니다. | ||||||
Magnesium sulfate anhydrous | 7487-88-9 | sc-211764 sc-211764A sc-211764B sc-211764C sc-211764D | 500 g 1 kg 2.5 kg 5 kg 10 kg | $45.00 $68.00 $160.00 $240.00 $410.00 | 3 | |
마그네슘 이온은 보조 인자로서 많은 효소 반응에 중요합니다. 황산마그네슘은 이러한 이온을 공급하여 마그네슘이 필요한 경우 ERICH2의 구조를 안정화하고 효소 기능을 향상시킬 수 있습니다. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
오르토바나데이트 나트륨은 단백질 티로신 인산분해효소를 억제하여 티로신 인산화에 의해 조절된다고 가정하면 ERICH2의 인산화 상태가 유지될 수 있습니다. |