Vmn2r42의 화학적 활성화제는 단백질의 활성화로 이어지는 일련의 세포 내 이벤트를 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 포스콜린은 아데닐레이트 시클라제의 강력한 활성화제로서 ATP가 cAMP로 전환되는 것을 촉매합니다. cAMP 수치가 높아지면 단백질 키나아제 A(PKA)가 활성화되는데, 이 키나아제는 Vmn2r42를 포함한 다양한 세포 단백질을 인산화하는 것으로 알려져 있습니다. 마찬가지로 아드레날린 작용제인 이소프로테레놀과 노르에피네프린은 세포 내 cAMP 또는 칼슘 수치를 상향 조절하며, 이 중 어느 것이든 Vmn2r42를 인산화할 수 있는 키나아제를 활성화할 수 있습니다. 히스타민은 수용체에 결합하면 포스포리파제 C 경로를 통해 세포 내 칼슘의 증가를 유발하여 Vmn2r42를 표적으로 삼고 활성화할 수 있는 칼슘 의존성 키나아제를 활성화합니다.
또한 세로토닌 및 도파민과 같은 신경전달물질도 Vmn2r42의 활성화에 관여합니다. 세로토닌은 수용체에 결합하여 세포 내 cAMP를 증가시키고, 이는 다시 Vmn2r42를 인산화할 수 있는 키나아제인 PKA를 활성화합니다. 도파민은 유사한 방식으로 수용체와 결합하여 cAMP 수치를 높이고 이후 PKA를 활성화하여 Vmn2r42를 인산화할 수 있습니다. 카르바콜은 무스카린 수용체에 작용하여 세포 내 칼슘 또는 cAMP를 증가시킬 수 있으며, 이 두 가지 모두 Vmn2r42를 인산화할 수 있는 키나아제를 활성화합니다. 글루탐산은 글루타메이트 수용체에 작용하여 세포 내 칼슘 저장소를 동원하고 칼슘 의존성 키나아제를 활성화하여 Vmn2r42의 활성화를 유도할 수 있습니다. ATP는 P2X 퓨린성 수용체와 결합하여 칼슘 이온의 유입을 유발하여 Vmn2r42를 인산화하는 데 필요한 키나아제를 활성화하는 역할도 합니다. IBMX는 포스포디에스테라아제를 억제하여 간접적으로 PKA의 활성화를 유지함으로써 cAMP 분해를 방지합니다. 이렇게 지속된 PKA 활성은 Vmn2r42를 인산화하고 활성화할 수 있습니다. 마지막으로 염화칼슘은 칼슘 이온의 외부 공급원을 제공하여 세포에 들어가면 칼슘 의존성 키나아제를 활성화하여 Vmn2r42를 인산화할 수 있으며, 불화 나트륨은 G 단백질 활성화제로 작용하여 cAMP 생성 및 후속 PKA 활성화로 이어져 Vmn2r42의 인산화를 초래할 수 있습니다. 각 화학 물질은 고유한 메커니즘을 통해 PKA 또는 칼슘 의존성 키나아제가 활성화되어 Vmn2r42를 직접 인산화하고 활성화할 수 있도록 합니다.
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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
염화칼슘은 칼슘 이온을 제공하여 세포에 들어가 칼슘 의존성 키나아제를 활성화할 수 있습니다. 이러한 키나아제는 Vmn2r42를 인산화하고 활성화할 가능성이 있습니다. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $39.00 $45.00 $98.00 | 26 | |
불화 나트륨은 G 단백질 활성화제로 작용하여 cAMP 캐스케이드를 포함한 신호 경로를 시작합니다. 생성된 cAMP는 PKA를 활성화하여 인산화하고 Vmn2r42를 활성화할 수 있습니다. |