Olr1639의 화학적 활성화제는 다양한 세포 경로에 관여하여 기능 활성화를 촉진할 수 있습니다. 포스콜린은 이러한 활성화제 중 하나로 아데닐릴 시클라제를 직접 자극하여 세포 내 cAMP 수준을 증가시킵니다. cAMP의 급증은 단백질 키나아제 A(PKA)를 활성화하여 Olr1639를 인산화시켜 활성화로 이어집니다. 마찬가지로, cAMP의 유사체인 8-브로모-cAMP와 디부티릴-cAMP는 세포에 침투하여 PKA를 활성화하고, 이는 다시 인산화되어 Olr1639를 활성화할 수 있습니다. 이러한 인산화는 번역 후 변형으로 종종 표적 단백질의 형태 변화를 초래하여 그 활성을 변화시킵니다.
또 다른 활성화 경로는 세포 내 칼슘 수치의 조절을 포함합니다. 이오노마이신, A23187, 탭시가르긴은 각각 다른 메커니즘을 통해 세포 내 칼슘 농도를 높입니다. 이오노마이신과 A23187은 이오노포어로 작용하여 칼슘 이온의 유입을 촉진하는 반면, 탭시가르진은 Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase(SERCA)를 억제하여 칼슘 격리를 방해하여 세포질 칼슘을 증가시킵니다. 세포 내 칼슘이 증가하면 칼슘 민감성 키나아제가 활성화되어 Olr1639를 인산화할 수 있어 활성화로 이어질 수 있습니다. BAY K8644는 유사하게 L형 칼슘 채널을 활성화하여 세포 내 칼슘의 증가에 기여하여 Olr1639를 인산화할 수 있는 키나아제를 활성화할 수 있습니다. PMA와 4-α-포르볼을 통한 단백질 키나아제 C(PKC)의 활성화는 Olr1639가 인산화되고 활성화될 수 있는 또 다른 메커니즘입니다. PKC는 Olr1639와 같은 단백질을 포함하여 광범위한 세포 표적을 인산화합니다. 또한 황산아연은 Olr1639에 직접 결합하거나 신호 전달 경로 내에서 금속 단백질의 기능을 변경하여 활성화를 유발할 수 있습니다. 마지막으로, 불화 나트륨과 오카다산은 단백질을 탈인산화하고 비활성화하는 포스파타제의 작용을 방해합니다. 이러한 화학 물질은 이러한 포스파타제를 억제함으로써 Olr1639를 인산화된 상태, 즉 활성 상태로 유지할 수 있습니다.
더보기
Items 361 to 11 of 11 total
디스플레이 라벨:
제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
---|