LRRC2 활성화제는 류신 풍부 반복(LRR) 단백질 계열의 일부인 LRRC2 단백질의 활성을 향상하도록 특별히 설계된 화합물의 일종입니다. 이 단백질은 단백질과 단백질의 상호작용, 세포 신호 전달, 복잡한 분자 구조의 조립에 관여하여 다양한 세포 과정에서 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다. 특히 LRRC2 단백질은 다른 세포 구성 요소와의 상호작용을 매개하는 데 관여하여 세포 부착, 신호 전달 또는 면역 반응과 관련된 경로에 잠재적으로 영향을 미치는 것으로 생각되는 LRR 모티프가 특징입니다. LRRC2의 활성화제는 복잡한 화학적 과정을 통해 합성되며, 이 단백질의 자연적 활성을 강화하여 기능을 조절하는 것을 목표로 합니다. 이러한 활성제를 개발하려면 상호 작용 영역에 대한 지식과 활성을 조절하는 형태 변화를 포함하여 LRRC2의 구조와 기능에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 이러한 화합물은 세포 내에서 단백질의 기능적 결합을 촉진하는 방식으로 단백질에 결합하도록 설계된 LRRC2에 대한 특이성이 특징입니다.
LRRC2 활성화제에 대한 연구는 분자 생물학, 생화학, 구조 생물학의 기술을 사용하여 이러한 화합물과 LRRC2 단백질 간의 상호 작용을 규명하는 포괄적인 접근 방식을 포함합니다. 과학자들은 X-선 결정학 및 핵자기공명(NMR) 분광법과 같은 방법을 활용하여 LRRC2의 3차원 구조를 결정하고 잠재적인 활성제 결합 부위를 식별합니다. 단백질-단백질 상호작용 분석과 LRRC2 활성화의 다운스트림 효과를 모니터링하기 위한 기능 분석을 포함하여 이러한 활성화제가 LRRC2의 활성에 미치는 영향을 평가하기 위해서는 시험관 내 분석이 중요합니다. 또한 컴퓨터 모델링 및 시뮬레이션 연구는 활성화제가 LRRC2와 어떻게 상호작용할지 예측하여 효능과 특이성을 높이기 위해 이러한 분자의 설계 및 최적화를 유도하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 다학제적 연구 노력을 통해 LRRC2 활성제에 대한 연구는 LRRC2의 생물학적 기능과 세포 신호 경로에서의 역할에 대한 통찰력을 제공하여 세포 행동과 단백질 기능을 지배하는 조절 메커니즘에 대한 폭넓은 이해에 기여하는 것을 목표로 합니다.
제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
트리코스타틴 A는 히스톤 탈아세틸화 효소 억제제로, 염색질 구조를 변화시켜 잠재적으로 LRRC2를 포함한 유전자 발현에 변화를 일으킬 수 있습니다. | ||||||
Caffeine | 58-08-2 | sc-202514 sc-202514A sc-202514B sc-202514C sc-202514D | 5 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $32.00 $66.00 $95.00 $188.00 $760.00 | 13 | |
포스포디에스테라제 억제제로 알려진 카페인은 이론적으로 세포 내 cAMP 수치를 증가시켜 LRRC2 발현에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
염화리튬은 GSK-3를 억제할 수 있으며, 이는 잠재적으로 LRRC2를 포함한 Wnt 신호 관련 유전자 발현에 변화를 일으킬 수 있습니다. | ||||||
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 C를 활성화하여 전사인자의 활성을 변화시키고 LRRC2와 같은 유전자 발현에 변화를 일으킬 수 있습니다. | ||||||
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 67-68-5 | sc-202581 sc-202581A sc-202581B | 100 ml 500 ml 4 L | $30.00 $115.00 $900.00 | 136 | |
DMSO는 생물학적 연구에서 용매로 자주 사용되며, 알려지지 않은 메커니즘을 통해 LRRC2를 포함한 유전자 발현을 조절할 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 | |
산화 스트레스 물질인 과산화수소는 전사인자 활성에 영향을 미쳐 잠재적으로 LRRC2 발현을 조절할 수 있습니다. | ||||||
Vitamin A | 68-26-8 | sc-280187 sc-280187A | 1 g 10 g | $377.00 $2602.00 | ||
레티놀은 활성 대사산물을 통해 레티노산 수용체를 통해 유전자 전사를 조절할 수 있으며, 여기에는 LRRC2 유전자가 포함될 수 있습니다. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
아연 이온은 여러 전사인자의 활성을 조절할 수 있으며, LRRC2를 비롯한 유전자 발현 조절에 중요한 역할을 할 수 있습니다. | ||||||
Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $18.00 $23.00 $35.00 $65.00 | 15 | |
고농도의 염화나트륨은 삼투압 스트레스를 유발하여 유전자 발현 패턴을 변화시켜 잠재적으로 LRRC2에 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났습니다. | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $45.00 $120.00 $185.00 | 3 | |
구리는 다양한 효소의 보조 인자로 작용할 수 있으며 LRRC2를 포함한 세포 신호 경로를 조절하여 유전자 발현에 영향을 미칠 수 있습니다. |