A fosfatidiletanolamina (PE), um fosfolípido vital constituinte das membranas celulares, desempenha um papel central na manutenção da estrutura, fluidez e função das membranas nos organismos vivos. A PE é abundante em várias membranas celulares, incluindo a membrana plasmática, o retículo endoplasmático e as mitocôndrias, onde contribui para a integridade e organização das membranas. Para além do seu papel estrutural, a PE é um regulador fundamental dos processos associados às membranas, incluindo a fusão de membranas, o tráfico vesicular e a separação de proteínas. Além disso, a PE está envolvida no metabolismo dos lípidos, servindo como precursor para a síntese de outros fosfolípidos e mediadores lipídicos, influenciando assim a composição lipídica celular e a sinalização.
A ativação da PE é orquestrada por mecanismos reguladores intrincados que governam a sua biossíntese e distribuição celular. Um dos principais mecanismos de ativação do PE envolve as vias enzimáticas responsáveis pela síntese do PE, como a via de Kennedy e a via de descarboxilação da fosfatidilserina. Estas vias envolvem reacções enzimáticas sequenciais catalisadas por enzimas como a CTP:fosfoetanolamina citidilililtransferase (Pcyt2) e a fosfatidilserina descarboxilase (Psd), que conduzem à produção de PE a partir de moléculas precursoras. Além disso, as vias de sinalização celular e os sinais ambientais podem modular os níveis de PE, regulando a expressão ou a atividade das enzimas envolvidas na biossíntese de PE. Por exemplo, as vias de sinalização dos factores de crescimento e a disponibilidade de nutrientes podem influenciar a síntese de PE através da modulação da expressão ou da atividade de enzimas-chave na via de Kennedy. Além disso, as modificações pós-traducionais ou as interacções proteína-proteína podem regular a atividade das enzimas envolvidas na biossíntese de PE, ajustando os níveis celulares de PE em resposta a condições fisiológicas variáveis. Em geral, a compreensão dos mecanismos de ativação do PE fornece informações valiosas sobre as suas funções essenciais na fisiologia celular e na dinâmica das membranas.
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Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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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 | |
A forskolina ativa a adenilil ciclase, levando a um aumento dos níveis de monofosfato de adenosina cíclico (cAMP). Os níveis elevados de AMPc estimulam a proteína quinase A (PKA), que fosforila e ativa a fosfolipase D (PLD), promovendo a síntese de fosfatidiletanolamina (PE). | ||||||
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | 60-92-4 | sc-217584 sc-217584A sc-217584B sc-217584C sc-217584D sc-217584E | 100 mg 250 mg 5 g 10 g 25 g 50 g | $114.00 $175.00 $260.00 $362.00 $617.00 $1127.00 | ||
O AMPc, um mensageiro secundário, poderia modular a expressão de PEP como parte das vias de transdução de sinal. | ||||||
Choline base solution | 123-41-1 | sc-239545 | 100 ml | $79.00 | ||
A colina serve como precursor da síntese de fosfatidilcolina (PC). Uma maior disponibilidade de colina melhora a via de Kennedy, que desvia os precursores da fosfatidiletanolamina (PE) para a biossíntese de PE, activando assim a produção de PE. | ||||||
Ethanolamine | 141-43-5 | sc-203042 sc-203042A sc-203042B | 25 ml 500 ml 2.5 L | $21.00 $55.00 $200.00 | 1 | |
A etanolamina é um precursor direto da síntese de fosfatidiletanolamina (PE) através da via de Kennedy. Níveis elevados de etanolamina aumentam a biossíntese de PE, levando à ativação da produção de PE e a funções celulares dependentes de membranas que contêm PE. | ||||||
Insulin Anticorpo () | 11061-68-0 | sc-29062 sc-29062A sc-29062B | 100 mg 1 g 10 g | $153.00 $1224.00 $12239.00 | 82 | |
A insulina ativa a via da fosfoinositídeo 3-quinase (PI3K)/Akt, que estimula a síntese e o metabolismo dos lípidos. A ativação desta via aumenta a biossíntese de fosfatidiletanolamina (PE), levando a um aumento dos níveis de PE e à ativação de processos celulares dependentes de membranas contendo PE. | ||||||
(−)-Epinephrine | 51-43-4 | sc-205674 sc-205674A sc-205674B sc-205674C sc-205674D | 1 g 5 g 10 g 100 g 1 kg | $40.00 $102.00 $197.00 $1739.00 $16325.00 | ||
Como hormona relacionada com o stress, a epinefrina pode afetar a expressão de PEP durante as respostas ao stress. | ||||||
myo-Inositol | 87-89-8 | sc-202714 sc-202714A sc-202714B sc-202714C | 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $78.00 $148.00 $270.00 $821.00 | ||
O inositol pode ativar a via de Kennedy, que regula a biossíntese da fosfatidiletanolamina (PE). Ao aumentar a disponibilidade de precursores da fosfatidiletanolamina, como a citidina difosfato (CDP)-etanolamina, o inositol ativa indiretamente a produção de PE na célula. | ||||||
L-Serine | 56-45-1 | sc-397670 sc-397670A sc-397670B sc-397670C sc-397670D | 1 g 100 g 1 kg 5 kg 10 kg | $20.00 $130.00 $535.00 $1200.00 $2000.00 | ||
A serina é um precursor da síntese de fosfatidilserina (PS), que pode ser descarboxilada para formar fosfatidiletanolamina (PE). Uma maior disponibilidade de serina pode aumentar a síntese de PE através da via de descarboxilação da serina, activando assim a produção de PE na célula. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
Como espécie reactiva de oxigénio, poderia induzir a expressão da PEP como parte de uma resposta ao stress oxidativo. | ||||||
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 | |
O ácido retinóico actua como um ligando para os receptores do ácido retinóico (RAR), que podem influenciar a expressão genética, incluindo os genes envolvidos na biossíntese da fosfatidiletanolamina (PE). A ativação dos RARs leva a um aumento da expressão das enzimas biossintéticas de PE, activando assim a produção de PE na célula. |