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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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Adducin (Ser 726) | sc-24625 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
아두신(Ser 726)은 세포 골격 조직과 세포 신호 전달에 중요한 역할을 하는 독특한 단백질입니다. 특히 액틴 필라멘트와 상호작용하여 액틴 필라멘트의 안정화 및 결합을 촉진합니다. 이 단백질은 다양한 세포 경로에 관여하여 세포의 형태와 운동성에 영향을 미칩니다. Ser 726에서의 인산화는 결합 친화력을 조절하여 다운스트림 신호 캐스케이드와 세포 반응에 영향을 미치며, 세포 구조와 기능을 유지하는 데 있어 그 중요성을 강조합니다. | ||||||
Adducin (Thr 445) | sc-24598 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
아두신(Thr 445)은 세포 골격의 조립과 안정성에 영향을 미치는 중추적인 단백질입니다. 이 단백질은 스펙트린 및 액틴과 특정 상호 작용을 통해 막 세포 골격 복합체의 형성을 촉진합니다. Thr 445에서의 인산화는 결합 파트너에 대한 친화력을 높이고 세포 신호 경로를 조절하여 형태를 변경합니다. 이러한 역동적인 조절은 세포 무결성을 유지하고 환경 신호에 대한 세포 반응을 촉진하는 역할을 강조합니다. | ||||||
Bad (Ser 112) | sc-24599 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
Bad(Ser 112)는 세포 사멸과 생존 경로에 중요한 역할을 하는 신호 분자입니다. 독특한 구조로 인해 다양한 단백질 파트너와 특정 상호 작용을 할 수 있어 하류 신호 전달에 영향을 미칩니다. Ser 112에서의 인산화는 결합 친화력을 높이고 기능적 역학을 변화시켜 형태를 조절합니다. 이 조절 메커니즘은 세포 항상성을 유지하고 스트레스 신호에 반응하는 데 필수적이며, 세포의 운명 결정에서 그 중요성이 강조됩니다. | ||||||
Bad (Ser 136) | sc-24561 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
Bad(Ser 136)는 세포 신호 전달에 영향을 미치는 독특한 분자 상호작용을 나타냅니다. Ser 136의 인산화는 그 형태를 변화시켜 세포사멸 촉진 파트너에 대한 친화력을 높이는 동시에 생존 인자와의 상호작용을 조절합니다. 이러한 역동적인 행동은 세포 사멸 경로의 동역학에 영향을 미쳐 세포의 운명을 정밀하게 조절할 수 있게 해줍니다. 이 독특한 구조적 특징은 다양한 신호 네트워크 간의 중요한 상호 작용을 촉진하여 세포 반응에서 그 중요성을 강조합니다. | ||||||
Bad (Ser 136) | sc-24600 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
Bad(Ser 136)는 인산화 시 형태적 변화를 겪는 독특한 능력을 통해 세포 프로세스에서 중추적인 조절자 역할을 합니다. 이러한 변형은 특정 단백질에 대한 결합 친화력을 향상시킬 뿐만 아니라 세포 사멸에 관여하는 단백질 복합체의 안정성에도 영향을 미칩니다. Bad(Ser 136)의 독특한 정전기적 특성은 다른 신호 분자와의 선택적 상호작용을 촉진하여 세포 사멸 신호 경로의 동역학을 조절하고 세포 생존과 사멸의 복잡한 균형에 기여합니다. | ||||||
c-Jun (Ser 73) | sc-24601 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
c-Jun(Ser 73)은 특히 스트레스 신호에 대한 반응으로 전사 조절에 중요한 역할을 합니다. 이 부위의 인산화는 다른 AP-1 패밀리 멤버와의 이량체화를 강화하여 전사 활성 복합체 형성을 촉진합니다. 이러한 변형은 단백질의 형태를 변경하여 DNA 결합 친화성과 특이성에 영향을 미칩니다. 또한 c-Jun(Ser 73)은 성장 인자에 대한 세포 반응을 조절하여 세포 증식 및 분화를 유도하는 유전자 발현 패턴에 영향을 미칩니다. | ||||||
Myc (Thr 58/Ser 62) | sc-24580 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | 1 | ||
c-Myc(Thr 58/Ser 62)는 세포 성장과 신진대사의 중추적인 조절자로서, 이 부위에서 인산화되면 전사 활성이 향상됩니다. 이러한 변형은 c-Myc와 다양한 보조 인자와의 상호작용을 촉진하여 안정성을 변화시키고 표적 유전자 프로모터와의 결합을 촉진합니다. 인산화 상태는 c-Myc의 핵 국소화와 염색질 리모델링 복합체를 모집하는 능력에 영향을 미쳐 세포 주기 진행과 대사 재프로그래밍에 필수적인 유전자 발현 역학을 조절합니다. | ||||||
C/EBP β (Ser 105) | sc-24589 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
C/EBP β(Ser 105)는 세포 분화 및 면역 반응 조절에 중요한 역할을 합니다. Ser 105의 인산화는 특정 보조 인자와의 상호작용을 촉진하고 형태를 변경하여 전사 활성을 향상시킵니다. 이러한 변형은 DNA와의 결합 친화력에 영향을 미쳐 염증 및 신진대사와 관련된 유전자 발현에 영향을 미칩니다. 또한 인산화 상태는 안정성과 세포 내 국소화에 영향을 미쳐 다양한 신호 전달 경로에서 기능적 역학을 조절합니다. | ||||||
C/EBP β (Thr 217) | sc-24590 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
C/EBP β(Thr 217)는 특히 지질 대사와 포도당 항상성에 영향을 미치는 대사 과정의 중추적인 조절 인자입니다. Thr 217에서 인산화되면 구조적 형태가 변경되어 전사 기계와의 상호작용이 강화됩니다. 이러한 변형은 특정 DNA 서열에 대한 친화력을 조절하여 유전자 발현을 미세 조정할 수 있습니다. 또한 이 부위의 인산화 상태는 단백질의 안정성과 국소화에 영향을 미쳐 다양한 세포 신호 캐스케이드에서의 역할에 영향을 미칩니다. | ||||||
caldesmon (Ser 789) | sc-24581 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | |||
칼데스몬(Ser 789)은 특히 액틴 및 미오신과의 상호작용을 통해 근육 수축 조절에 핵심적인 역할을 합니다. Ser 789에서 인산화되면 액틴에 대한 결합 친화력이 향상되어 필라멘트 안정성과 역학이 조절됩니다. 이러한 변형은 액틴-미오신 교차교차 주기에 영향을 미쳐 수축 동역학에 영향을 미칩니다. 또한 칼데스몬의 구조적 유연성은 세포 내에서 기계적 및 생화학적 신호를 통합하여 다양한 신호 전달 경로에 참여할 수 있게 해줍니다. |