Le complexe signalosome COP9 est un complexe multiprotéique régulateur clé dans les cellules eucaryotes, et CSN4 est une sous-unité intégrale de cet assemblage. CSN4 joue un rôle central dans la modulation du système ubiquitine-protéasome, une voie essentielle pour le contrôle de la dégradation et du renouvellement des protéines. En influençant l'activité des E3 ubiquitine ligases, CSN4 peut indirectement dicter la stabilité de diverses protéines essentielles à de nombreuses fonctions cellulaires, notamment le contrôle du cycle cellulaire, la transduction des signaux et la réparation de l'ADN. L'expression de CSN4 elle-même est soumise à des mécanismes de contrôle sophistiqués, qui peuvent être influencés par divers stimuli intracellulaires et extracellulaires. La compréhension des facteurs qui régulent CSN4 est intéressante pour l'étude de l'homéostasie cellulaire et le maintien de la protéostasie.
La recherche a identifié une variété de composés chimiques qui peuvent induire l'expression de protéines comme CSN4 en interagissant avec des voies cellulaires. Par exemple, des composés tels que la 5-Azacytidine peuvent induire l'expression en inhibant les enzymes de l'ADN méthyltransférase, ce qui entraîne une modification de l'état de méthylation des gènes et facilite la transcription. Les inhibiteurs de l'histone désacétylase, tels que la trichostatine A et le butyrate de sodium, peuvent modifier la structure de la chromatine et favoriser l'expression des gènes en améliorant l'accessibilité des facteurs de transcription à l'ADN. D'autres composés, comme la forskoline et l'acide rétinoïque, peuvent exercer leur influence par le biais de voies de signalisation, soit en augmentant les messagers intracellulaires comme l'AMPc, soit en se liant à des récepteurs spécifiques qui interagissent avec les éléments de réponse de l'ADN pour initier la transcription. En outre, certains composés naturels tels que l'épigallocatéchine gallate et le resvératrol ont été étudiés pour leur capacité à augmenter l'expression des gènes en affectant diverses cascades de signalisation et facteurs de transcription. Ces interactions soulignent le réseau complexe de régulation qui soutient la fonction cellulaire et les mécanismes complexes par lesquels les cellules répondent à leur environnement biochimique.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Cet inhibiteur de l'ADN méthyltransférase pourrait potentiellement conduire à une hypométhylation du promoteur du gène CSN4, augmentant ainsi sa transcription. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
En inhibant les histones désacétylases, la trichostatine A pourrait provoquer une décondensation de la chromatine spécifiquement autour du gène CSN4, stimulant ainsi son expression. | ||||||
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 | |
La forskoline peut augmenter l'AMPc intracellulaire, ce qui pourrait activer la protéine kinase A (PKA) et conduire à l'initiation de la transcription du gène CSN4. | ||||||
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 | |
L'acide rétinoïque peut se lier à ses récepteurs qui se lient alors aux éléments de réponse à l'acide rétinoïque dans le promoteur du gène CSN4, ce qui augmente la transcription du gène. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Ce polyphénol peut inhiber les ADN méthyltransférases, ce qui pourrait entraîner une hypométhylation du gène CSN4 et une augmentation de son expression. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
Le DL-Sulforaphane pourrait activer la voie Nrf2, ce qui pourrait conduire à la transcription médiée par l'élément de réponse antioxydant et à la régulation à la hausse de CSN4. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
La curcumine peut favoriser la transcription de CSN4 en inhibant la signalisation NF-κB, connue pour supprimer l'expression de certains gènes. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
L'activation de SIRT1 par le resvératrol pourrait conduire à la désacétylation des histones au niveau du site promoteur de CSN4, stimulant ainsi l'expression du gène. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
L'inhibition de GSK-3β par le lithium peut conduire à la stabilisation de la β-caténine, qui pourrait se transloquer dans le noyau et réguler à la hausse la transcription de CSN4. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 19 | |
Le butyrate de sodium peut favoriser l'acétylation des histones au niveau du promoteur de CSN4, améliorant l'accessibilité de la machinerie de transcription et augmentant l'expression. | ||||||