Trav14n-3의 화학적 활성화제는 단백질의 활성화로 이어지는 일련의 세포 내 사건을 일으킬 수 있는 다양한 화합물을 포함합니다. 포스콜린은 아데닐릴 시클라제를 활성화하는 능력을 통해 단백질 키나아제 A(PKA)의 활성화에 관여하는 두 번째 메신저인 사이클릭 AMP(cAMP)의 세포 내 농도를 증가시킵니다. PKA는 차례로 Trav14n-3을 인산화하여 활성화를 유도할 수 있습니다. 마찬가지로, cAMP 유사체인 디부티릴-cAMP는 cAMP 의존 경로를 활성화하여 PKA 활성화와 그에 따른 Trav14n-3의 인산화 및 활성화를 초래합니다. 이오노마이신은 세포 내 칼슘 농도를 증가시킴으로써 칼슘 의존성 키나아제를 활성화하여 인산화를 위해 Trav14n-3을 표적으로 삼을 수 있습니다. 이와 병행하여 탭시가르긴은 세포질/소포체 Ca2+ ATPase(SERCA)를 억제하여 세포질 칼슘 수치를 높이고, 이는 간접적으로 Trav14n-3을 인산화할 수 있는 키나아제의 활성화로 이어집니다.
포볼 12-미리스테이트 13-아세테이트(PMA)는 단백질 키나아제 C(PKC)를 활성화하여 Trav14n-3을 포함한 다양한 기질을 인산화할 수 있습니다. 이 활성화 경로는 PKC 신호와 Trav14n-3의 활성화 사이의 연결 고리를 형성합니다. 푸시코신은 Trav14n-3의 활성화로 이어질 수 있는 신호 전달 과정에 관여하는 14-3-3 단백질과 H+-ATPase 간의 상호 작용을 안정화하여 활성화에 기여합니다. 자스플라키놀라이드는 액틴 필라멘트를 안정화함으로써 세포 신호 경로를 변화시켜 Trav14n-3의 활성화에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다. 스핑고신-1-인산염은 수용체와 결합하여 키나아제를 활성화하는 캐스케이드를 시작하여 Trav14n-3의 인산화 및 활성화로 정점을 찍습니다. 과산화수소와 같은 활성 산소 종은 신호 분자로 작용하여 키나아제와 전사인자를 활성화하고, 이 신호 분자는 Trav14n-3을 표적으로 삼아 활성화할 수 있습니다. 마지막으로 칼리쿨린 A 및 오카다산과 같은 단백질 인산화효소 억제제는 탈인산화를 담당하는 효소를 억제하여 단백질이 인산화된 상태로 유지되도록 함으로써 Trav14n-3을 활성화된 상태로 유지합니다. 아니소마이신은 스트레스에 의해 활성화된 단백질 키나아제를 활성화하고, 이 단백질은 인산화되어 Trav14n-3을 활성화할 수 있으며, 이는 이 단백질이 화학적 수단을 통해 조절될 수 있는 다양한 메커니즘을 설명합니다.
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