열충격인자 3(HSF3)의 화학적 활성화제는 다양한 분자 스트레스 메커니즘을 통해 세포 반응을 유도할 수 있습니다. 예를 들어 셀라스트롤은 세포 내 단백질의 잘못된 폴딩을 촉진하여 HSF3의 활성화를 유도하며, 이 스트레스를 완화하기 위해 열충격 단백질(HSP)의 방어적 발현이 필요합니다. 이러한 반응은 세포의 단백질 항상성 유지 메커니즘의 핵심적인 측면입니다. 또 다른 화합물인 겔다나마이신은 일반적으로 HSF3를 억제하는 샤프론 단백질인 열충격 단백질 90(Hsp90)에 결합하여 이를 억제하는 방식으로 작용합니다. Hsp90이 억제되면 HSF3가 방출되어 활성화되면서 열 쇼크 반응이 시작됩니다. 마찬가지로 겔다나마이신의 유도체인 17-AAG는 Hsp90의 활성을 억제하여 HSF3의 활성화와 열 쇼크 단백질 반응의 촉진으로 이어집니다. 비소나트륨과 염화카드뮴은 단백질 변성을 유발하여 HSF3의 활성화제로 작용하여 세포가 보호 조치로 열충격 단백질을 생성하도록 신호를 보냅니다.
프로테아좀 억제제인 MG-132 및 보르테조밉과 같은 다른 물질은 유비퀴틴화 단백질의 축적을 유도합니다. 이러한 축적은 세포가 잘못 접히거나 손상된 단백질을 처리하고 폐기하려고 시도하면서 세포 스트레스를 유발하고 결과적으로 HSF3의 활성화를 유발합니다. 염화아연은 산화 스트레스를 유도하여 HSF3를 활성화하는데, 이는 올바른 단백질 접힘과 기능을 보장하기 위해 세포 방어 메커니즘이 필요합니다. 자연적으로 발생하는 플라보노이드인 퀘르세틴은 HSF3를 활성 상태로 안정화시켜 열충격 단백질의 발현을 촉진하여 활성화하는 것으로 알려져 있습니다. 트립토라이드와 위타페린 A는 세포 스트레스를 유도하여 HSF3를 활성화하고 HSP를 상향 조절하여 단백질 오접힘과 손상으로부터 보호합니다. 마지막으로 에메틴은 리보독성 스트레스 유도를 통해 HSF3를 활성화하여 펼쳐진 단백질 반응을 관리해야 하는 세포의 필요성을 강조하고, 열충격 단백질의 상향 조절을 위한 HSF3의 기능적 활성화를 촉진합니다.
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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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Celastrol, Celastrus scandens | 34157-83-0 | sc-202534 | 10 mg | $155.00 | 6 | |
셀라스트롤은 세포 스트레스 반응을 유도하여 열충격전사인자3(HSF3)을 활성화합니다. 이 트리테르페노이드 화합물은 단백질의 잘못된 폴딩을 유발하여 스트레스에 대응하기 위한 방어 메커니즘으로 열충격 단백질(HSP)의 발현을 시작하여 HSF3의 기능을 활성화하여 단백질 항상성을 유지하도록 합니다. | ||||||
Geldanamycin | 30562-34-6 | sc-200617B sc-200617C sc-200617 sc-200617A | 100 µg 500 µg 1 mg 5 mg | $38.00 $58.00 $102.00 $202.00 | 8 | |
겔다나마이신은 일반적으로 HSF3를 억제하는 샤프론 단백질인 Hsp90에 결합하여 이를 억제합니다. Hsp90의 억제는 HSF3의 방출 및 활성화로 이어지며, 이후 삼중화 과정을 거쳐 핵으로 이동하여 열충격 반응을 유도함으로써 HSF3가 기능적으로 활성화됩니다. | ||||||
17-AAG | 75747-14-7 | sc-200641 sc-200641A | 1 mg 5 mg | $66.00 $153.00 | 16 | |
겔다나마이신의 유도체인 17-AAG도 유사하게 Hsp90 활성을 억제합니다. 이러한 Hsp90 기능의 중단은 HSF3의 해방과 활성화로 이어져 열충격 단백질 반응에서 역할을 수행할 수 있게 합니다. | ||||||
Sodium arsenite, 0.1N Standardized Solution | 7784-46-5 | sc-301816 | 500 ml | $130.00 | 4 | |
비소나트륨은 단백질의 변성을 유발하여 열충격 단백질 합성을 유도하고, 이는 HSF3를 활성화합니다. HSF3의 활성화는 잘못 접힌 단백질을 재접합하거나 분해하는 세포 능력을 향상시켜 스트레스에 대한 세포 보호 메커니즘을 강화합니다. | ||||||
Cadmium chloride, anhydrous | 10108-64-2 | sc-252533 sc-252533A sc-252533B | 10 g 50 g 500 g | $55.00 $179.00 $345.00 | 1 | |
염화카드뮴은 단백질의 잘못된 폴딩을 유도하여 HSF3를 활성화하는 중금속입니다. HSF3의 활성화는 재접힘을 돕고 응집을 방지하는 열충격 단백질을 상향 조절하여 잘못 접힌 단백질의 스트레스에 대한 세포 반응을 촉진합니다. | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
MG-132는 프로테아좀 억제제로서 유비퀴틴화 단백질의 축적을 유도하여 세포 스트레스를 유발하고 잘못 접히거나 손상된 단백질을 관리하려는 세포 시도의 일환으로 HSF3의 활성화를 유도합니다. | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | $132.00 $1064.00 | 115 | |
또 다른 프로테아좀 억제제인 보르테조밉도 마찬가지로 잘못 접힌 단백질의 축적을 유발하여 HSF3를 활성화합니다. HSF3가 활성화되면 열충격 단백질 반응이 증가하여 단백질 독성 스트레스를 완화하는 데 도움이 됩니다. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
염화아연은 산화 스트레스를 유발하여 HSF3를 활성화할 수 있습니다. HSF3의 활성화는 산화적 손상에 대한 세포 방어 메커니즘의 일부이며 적절한 단백질 접힘과 기능을 보장합니다. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
플라보노이드인 케르세틴은 HSF3를 활성화하여 열충격 반응을 유도할 수 있습니다. 이는 HSF3를 활성 형태로 안정화시켜 열충격 단백질의 발현을 촉진하는 것으로 추정됩니다. | ||||||
Triptolide | 38748-32-2 | sc-200122 sc-200122A | 1 mg 5 mg | $88.00 $200.00 | 13 | |
트립토라이드는 HSF3를 활성화하여 열 쇼크 반응을 유도할 수 있습니다. 이러한 활성화는 세포 스트레스의 유도를 통해 발생하며, 단백질 오접힘과 손상으로부터 보호하기 위해 HSP의 상향 조절이 필요합니다. |