Txl-2 활성화제는 세포 구조 또는 기능에서 역할을 의미하는 접두사가 붙은 단백질과 관련된 일반적인 기능을 기반으로 전사 조절, 신호 전달 또는 세포 골격 조직과 같은 단백질인 Txl-2의 활성을 향상하도록 설계된 특수 화합물 그룹을 말합니다. Txl-2 활성화제의 개발은 이 단백질의 활성을 조절하면 이 단백질이 영향을 미치는 세포 경로에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 가설에 따라 추진되었습니다. 이러한 활성화제는 복잡한 화학 공정을 통해 합성되며, Txl-2와 특이적으로 상호 작용할 수 있는 분자를 생산하여 세포 내 자연 활성을 잠재적으로 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이러한 화합물을 설계하려면 단백질의 기능을 조절하기 위해 표적으로 삼을 수 있는 활성 부위, 결합 도메인 또는 조절 영역을 포함하여 단백질의 구조에 대한 심층적인 이해가 필요합니다. Txl-2 활성화제는 Txl-2에 대한 특이성과 단백질에 결합하여 단백질의 활성을 향상시키는 형태 변화 또는 알로스테릭 변조를 유도하는 능력이 특징이며, Txl-2 활성화제에 대한 조사에는 분자 생물학, 생화학 및 구조 생물학의 기술을 사용하여 이러한 활성화제와 Txl-2 간의 상호 작용을 이해하는 다학제적 접근 방식이 포함됩니다. 연구자들은 단백질 발현 및 정제, 시험관 내 결합 분석, 기능 분석과 같은 방법을 활용하여 활성화제가 Txl-2 활성에 미치는 영향을 평가합니다. X-선 결정학 및 극저온 전자 현미경을 포함한 구조 연구는 Txl-2의 3차원 구조를 밝히고, 활성화제의 잠재적 결합 부위를 식별하며, 활성화와 관련된 형태 변화를 이해하는 데 필수적입니다. 또한 세포 분석은 유전자 발현, 신호 전달 또는 세포 골격 역학과 같은 과정에 대한 Txl-2 조절의 결과를 관찰하는 데 사용됩니다. 또한 컴퓨터 모델링과 분자 도킹은 Txl-2와 잠재적 활성화제 간의 상호작용을 예측하는 데 중요한 역할을 하며, 효능과 특이성을 높이기 위해 이러한 분자를 합리적으로 설계하고 최적화하는 데 도움을 줍니다. 이러한 포괄적인 연구 프레임워크를 통해 Txl-2 활성화제에 대한 연구는 Txl-2의 분자 기능과 세포 생리학에 미치는 영향에 대한 이해를 높이고 단백질 조절 및 세포 조절 분야를 발전시키는 데 기여하는 것을 목표로 합니다.
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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
레티노산은 핵 수용체를 활성화하여 유전자 발현을 조절하고 잠재적으로 NME9 발현에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
이 화합물은 아데닐레이트 사이클레이즈를 활성화하여 cAMP를 증가시키고 cAMP 반응 유전자의 전사를 유도할 수 있습니다. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
글루코코르티코이드로서 글루코코르티코이드 수용체 매개 전사를 통해 유전자 발현에 영향을 미칠 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 전사인자 활성과 유전자 발현에 영향을 줄 수 있습니다. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
리튬은 글리코겐 합성 효소 키나아제 3(GSK-3)의 활성에 영향을 미쳐 유전자 발현을 조절할 수 있습니다. | ||||||
Rosiglitazone | 122320-73-4 | sc-202795 sc-202795A sc-202795C sc-202795D sc-202795B | 25 mg 100 mg 500 mg 1 g 5 g | $118.00 $320.00 $622.00 $928.00 $1234.00 | 38 | |
PPARγ 수용체 경로의 활성화를 통해 유전자 발현을 향상시킬 수 있습니다. | ||||||
Mithramycin A | 18378-89-7 | sc-200909 | 1 mg | $54.00 | 6 | |
GC가 풍부한 DNA 서열에 결합하여 전사인자 결합을 방해하고 유전자 발현을 변화시킬 수 있습니다. | ||||||
3,3′-Diindolylmethane | 1968-05-4 | sc-204624 sc-204624A sc-204624B sc-204624C sc-204624D sc-204624E | 100 mg 500 mg 5 g 10 g 50 g 1 g | $36.00 $64.00 $87.00 $413.00 $668.00 $65.00 | 8 | |
DIM은 유전자 발현에 간접적으로 영향을 줄 수 있는 다양한 신호 경로를 조절합니다. | ||||||
Folic Acid | 59-30-3 | sc-204758 | 10 g | $72.00 | 2 | |
엽산은 메틸 공여체로서 유전자 발현을 조절할 수 있는 메틸화 과정에 매우 중요합니다. | ||||||
Theophylline | 58-55-9 | sc-202835 sc-202835A sc-202835B | 5 g 25 g 100 g | $20.00 $31.00 $83.00 | 6 | |
이 메틸산틴은 포스포디에스테라아제 억제제로, 잠재적으로 cAMP 경로를 통해 유전자 발현에 영향을 미칠 수 있습니다. |