MAGE-B10의 활성제는 신호 전달 경로와 세포 과정의 조절을 포함하는 다양한 메커니즘을 통해 기능합니다. 특정 저분자에 의한 세포 내 cAMP 수준의 증가는 세포에서 인산화 사건의 중요한 매개체인 단백질 키나아제 A의 활성을 향상시킵니다. 이 키나아제는 활성화되면 MAGE-B10을 포함한 광범위한 기질을 표적으로 삼을 수 있습니다. MAGE-B10의 인산화 상태는 그 활성을 크게 변화시켜 기능적 상향 조절을 위한 통로 역할을 할 수 있습니다. 비슷한 맥락에서 특정 키나아제를 억제하는 화합물은 세포 내 신호 환경을 변화시킬 수 있습니다. 이러한 키나아제의 억제는 일련의 변화를 초래할 수 있으며, 이러한 영향을 받는 경로에 통합되어 있는 MAGE-B10을 비롯한 단백질의 활성이 증가하여 정점에 달할 수 있습니다.
또한, 특정 활성제에 의한 산화 스트레스 반응 경로의 조절은 MAGE-B10의 활성에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. Nrf2와 같은 경로의 활성화는 산화 스트레스에 대한 적응적 세포 반응으로 이어지며, 이 반응에 관여하는 단백질에 하류 영향을 미칠 수 있습니다. 핵 수용체에 작용하거나 후성유전학적 환경을 변화시켜 유전자 발현에 영향을 미치는 다른 활성화제는 광범위한 단백질의 기능적 활성에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 염색질 변형과 유전자 발현 사이의 상호 작용은 단백질 수준과 활성의 변화를 초래하여 MAGE-B10과 같은 단백질의 기능을 조절할 수 있기 때문에 특히 중요합니다.
Items 41 to 12 of 12 total
디스플레이 라벨:
제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
---|