Los activadores químicos de la SAMD3 pueden modular su actividad a través de diversas vías bioquímicas. Se sabe que la forskolina estimula directamente la adenilil ciclasa, que aumenta los niveles de AMP cíclico (AMPc) dentro de la célula. Este aumento del AMPc puede activar la proteína quinasa A (PKA), una quinasa capaz de fosforilar la SAMD3, lo que conduce a su activación. Del mismo modo, el 8-Br-cAMP, un análogo sintético del AMPc, puede penetrar en las membranas celulares y activar la PKA, que a su vez fosforila la SAMD3. Otro compuesto, el forbol 12-miristato 13-acetato (PMA), actúa activando la proteína cinasa C (PKC). Una vez que la PKC está activa, puede fosforilar la SAMD3, aumentando así su actividad. El cloruro de zinc desempeña una función diferente; los iones de zinc pueden unirse a sitios específicos de SAMD3, provocando un cambio conformacional que puede activar la proteína.
Además, la ionomicina y el A23187, ambos ionóforos de calcio, aumentan la concentración intracelular de iones de calcio, que pueden activar las proteínas quinasas dependientes de calcio. Estas quinasas tienen la capacidad de fosforilar SAMD3, alterando su actividad. Laapsigargina contribuye al aumento de los niveles de calcio intracelular inhibiendo la ATPasa de Ca2+ del retículo sarco/endoplásmico (SERCA), lo que da lugar a la activación de SAMD3 a través de la fosforilación mediada por calcio. La S-nitroso-N-acetilpenicilamina (SNAP) libera óxido nítrico dentro de la célula y puede provocar la S-nitrosilación de la SAMD3, una modificación covalente que la activa. El peróxido de hidrógeno, como fuente de especies reactivas de oxígeno, puede inducir modificaciones oxidativas de la SAMD3, que pueden afectar a su función. Además, el dibutiril-cAMP, otro análogo del cAMP, puede difundirse en las células y activar la PKA, dando lugar a la fosforilación y consiguiente activación de la SAMD3. Por último, el ácido okadaico y la caliculina A, ambos inhibidores de las proteínas fosfatasas, provocan la fosforilación sostenida de proteínas como la SAMD3 al impedir su desfosforilación, manteniendo así la SAMD3 en un estado activo.
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Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
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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 | |
La forskolina activa directamente la adenilil ciclasa, aumentando los niveles intracelulares de AMP cíclico (AMPc). El AMPc elevado puede activar la proteína quinasa A (PKA), que puede fosforilar la SAMD3, dando lugar a su activación funcional. | ||||||
8-Bromo-cAMP | 76939-46-3 | sc-201564 sc-201564A | 10 mg 50 mg | $97.00 $224.00 | 30 | |
El 8-Br-cAMP es un análogo del AMPc permeable a las células que activa la PKA. Tras la activación, la PKA puede fosforilar sustratos, incluyendo SAMD3, lo que conduce a la activación de su función. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
La ionomicina actúa como ionóforo para el Ca2+, aumentando la concentración de calcio intracelular. El Ca2+ elevado puede activar las proteínas quinasas dependientes de calcio, que podrían fosforilar y activar SAMD3. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
La PMA activa la proteína quinasa C (PKC), que puede fosforilarse y provocar la activación de SAMD3. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Los iones de zinc pueden actuar como moduladores alostéricos de la función proteica. La unión del zinc a SAMD3 puede inducir un cambio conformacional que resulte en su activación. | ||||||
(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine | 79032-48-7 | sc-200319B sc-200319 sc-200319A | 10 mg 20 mg 100 mg | $73.00 $112.00 $367.00 | 18 | |
SNAP libera óxido nítrico, que puede conducir a la S-nitrosilación de residuos de cisteína en proteínas, una modificación que puede activar SAMD3. | ||||||
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 | |
El peróxido de hidrógeno es una especie reactiva del oxígeno que puede provocar la modificación oxidativa de las proteínas. Estas modificaciones pueden activar vías de señalización que pueden incluir la activación de SAMD3. | ||||||
A23187 | 52665-69-7 | sc-3591 sc-3591B sc-3591A sc-3591C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $54.00 $128.00 $199.00 $311.00 | 23 | |
El A23187 es un ionóforo de calcio que provoca un aumento del calcio intracelular, lo que activa las proteínas quinasas dependientes de calcio que podrían fosforilar y activar SAMD3. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
El tapsigargina inhibe la ATPasa de Ca2+ del retículo sarco/endoplásmico (SERCA), lo que conduce a niveles elevados de calcio citosólico, que pueden activar las quinasas dependientes del calcio que fosforilan y activan la SAMD3. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $45.00 $130.00 $480.00 $4450.00 | 74 | |
El dibutiril-cAMP es un análogo del cAMP permeable a la membrana. Activa la PKA, lo que puede conducir a la fosforilación y activación de SAMD3. |