SPATS2L의 화학적 활성화제는 다양한 세포 내 신호 전달 경로를 활용하여 단백질 기능 조절에 필수적인 과정인 인산화를 통해 그 활성을 조절합니다. 디부티릴-cAMP와 포스콜린은 세포 내 사이클릭 AMP(cAMP)의 수치를 증가시켜 단백질 키나아제 A(PKA)를 활성화합니다. 이 키나아제는 SPATS2L을 포함한 수많은 기질을 인산화하여 그 활성을 변화시키는 것으로 알려져 있습니다. 칼슘 이오노포어인 이오노마이신과 A23187은 세포 내 칼슘 농도를 높입니다. 이러한 칼슘 이온의 급증은 칼슘 의존성 단백질 키나아제를 활성화할 수 있으며, 이 키나아제는 SPATS2L을 인산화할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 포볼 12-미리스테이트 13-아세테이트(PMA)는 다양한 단백질을 인산화하는 키나아제 계열인 단백질 키나아제 C(PKC)를 활성화합니다. PKC 활성화는 종종 SPATS2L과 같은 단백질의 인산화를 초래하여 그 활성에 영향을 미칩니다.
또한, 오카다산 및 칼리쿨린 A와 같은 화합물에 의한 단백질 인산화효소의 억제는 세포 단백질의 인산화된 상태를 증가시킵니다. 이러한 억제는 단백질의 탈인산화 및 비활성화를 방지하여 활성 인산화된 형태의 SPATS2L을 유지합니다. 아니소마이신은 스트레스 활성화 단백질 키나아제를 활성화하여 스트레스에 대한 세포 반응의 일부로 SPATS2L을 인산화할 수 있습니다. 에피갈로카테킨 갈레이트(EGCG)는 다양한 키나아제와 포스파타제를 조절하여 세포 내 인산화 환경을 변화시켜 SPATS2L의 활성화 상태에 영향을 줄 수 있습니다. 브라이오스타틴 1은 PKC의 조절자로서 SPATS2L의 인산화 프로필에 영향을 미칩니다. 스핑고신 1-포스페이트는 특정 수용체와의 상호 작용을 통해 신호 캐스케이드를 시작하여 인산화와 그에 따른 SPATS2L의 활성화에 정점을 찍을 수 있습니다. 마지막으로 피세아탄놀은 Syk 키나아제를 억제하여 다운스트림 신호 경로를 변경하여 다른 키나아제에 의한 인산화 및 SPATS2L 활성 조절을 초래할 수 있는 신호 전달 경로를 변경합니다.
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