虽然 TFIP11 没有直接的激活剂,但某些化合物可以间接影响其活性。这通常是通过调节细胞信号通路、转录调控或 mRNA 处理机制来实现的。这些化合物(如白藜芦醇和维甲酸)不会直接与 TFIP11 结合,但可能会通过改变细胞环境或相关蛋白质的活性来影响其表达或功能状态。
因此,潜在 TFIP11 激活剂的化学类别多种多样,并不局限于一种作用机制。这些化合物存在于各种化学类别中,包括白藜芦醇等天然多酚和维他命衍生物(如维甲酸)。这些化合物的作用模式多种多样,包括抗氧化特性、转录因子调节和影响细胞信号通路。因此,它们为了解如何间接调节 TFIP11 的活性提供了一个起点,但并没有提供特定激活 TFIP11 的精确机制。在这一领域的继续研究可能会发现影响 TFIP11 活性的更直接的方法,这对了解和操纵其在 RNA 处理和其他细胞功能中的作用非常有价值。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | ¥677.00 ¥2087.00 ¥4118.00 | 64 | |
葡萄中的一种天然化合物会影响各种信号通路,从而增强参与 RNA 处理的蛋白质的活性。 | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | ¥733.00 ¥3599.00 ¥6487.00 ¥11259.00 | 28 | |
维生素 A 的代谢产物,可调节基因表达,并可能通过对基因调控的影响间接影响 TFIP11 等蛋白质的表达或功能。 |