TAGの化学的活性化因子は、様々な細胞内シグナル伝達経路や分子メカニズムを通じて、その活性に影響を与えることができる。ブドウ果皮に含まれるポリフェノールであるレスベラトロールは、SIRT1経路を刺激することでTAGを活性化し、NF-κBシグナル伝達に関与するタンパク質の脱アセチル化を引き起こす。この活性化カスケードは、最終的にNF-κBシグナル伝達を増強し、TAGの機能的活性と密接に関連する。同様に、クルクミンは、炎症反応において極めて重要な役割を果たすNF-κBに関与し、TAGを活性化する。この関与は、NF-κBの転写活性化によって促進される。もう一つの天然由来化合物であるスルフォラファンは、酸化ストレス応答における重要な制御経路であるNrf2経路を刺激することによって、TAGを活性化する。酸化ストレスとNF-κBシグナル伝達の相互作用は、TAGの活性化につながる。
さらに、カプサイシンは、細胞内カルシウムレベルの調節を介してTAGを活性化することができる。TRPV1チャンネルを活性化することにより、カプサイシンはカルシウムイオンの流入を促進し、カルシウム依存性キナーゼを活性化し、TAGのリン酸化とその結果としての活性化につながる。フォルスコリンは、細胞内cAMPを増加させることで、PKAを活性化し、NF-κB経路のタンパク質も標的とすることで、TAGの活性に影響を与える。エピガロカテキンガレートやケルセチンのような化合物は、NF-κB活性化を阻害するか、NF-κB活性化を増強するキナーゼシグナル伝達経路を調節することにより、NF-κB経路を調節することでTAGに影響を与えることができる。アナンダミドは、NF-κBを活性化することが知られているPI3K/Aktなどの細胞内シグナル伝達経路のカンナビノイド受容体を介した調節を介して、TAGを活性化する。スペルミジンは、オートファジーの誘導を介して、NF-κBシグナル伝達経路に影響を与え、これはTAGの機能制御と密接な関係がある。カエンフェロールやピペリンのような他の化合物も、NF-κB経路内のタンパク質のリン酸化状態に影響を与えることで、TAGを活性化することができる。最後に、ゲニステインは、NF-κBシグナル伝達経路と相互作用し、TAGの活性化につながるエストロゲン受容体を活性化する能力を通じて、TAGの活性に影響を与える可能性がある。
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