α-Defensine sind kleine cysteinreiche kationische Proteine, die entscheidende Komponenten der angeborenen Immunantwort sind. Diese Proteine kommen bei einer Vielzahl von Säugetieren, einschließlich des Menschen, vor und sind besonders häufig in den Granula von Neutrophilen und im Darmepithel zu finden. Die Hauptfunktion der α-Defensine besteht darin, als antimikrobielle Wirkstoffe eine erste Verteidigungslinie gegen eine breite Palette von Krankheitserregern wie Bakterien, Pilze und bestimmte Viren zu bilden. Die Expression von α-Defensinen wird durch den Wirt streng reguliert und kann durch eine Vielzahl von nicht-peptidischen chemischen Aktivatoren beeinflusst werden. Diese Aktivatoren können die Transkription und Translation von α-Defensin-Genen induzieren, was zu einer Steigerung der Produktion und Sekretion dieser potenten Proteine führt. Die Induktion von α-Defensinen ist ein komplexer Prozess, an dem verschiedene Signalwege und Regulationsmechanismen beteiligt sind, die sicherstellen, dass der Wirt wirksam auf mikrobielle Herausforderungen reagieren kann.
Mehrere spezifische chemische Verbindungen wurden als potenzielle Aktivatoren identifiziert, die zu einer erhöhten Expression von α-Defensinen führen können. Verbindungen wie Butyrat, ein Nebenprodukt der Fermentation von Nahrungsfasern im Darm, stimulieren nachweislich die Produktion von α-Defensinen in Kolonozyten. Darüber hinaus spielen Vitamine und Metaboliten wie Vitamin D3 und seine aktive Form, 1,25-Dihydroxyvitamin D3, eine wichtige Rolle bei der Hochregulierung dieser Proteine durch Interaktion mit ihren jeweiligen Kernrezeptoren. Auch andere Verbindungen wie Retinsäure, ein Derivat von Vitamin A, und Nikotinamid, eine Form von Vitamin B3, tragen bekanntermaßen zur Hochregulierung von α-Defensinen bei. Diese Aktivatoren zeigen die Vielfalt der Moleküle, die die Verstärkung der α-Defensin-Expression signalisieren können, und verdeutlichen das komplexe Zusammenspiel zwischen Ernährung, Stoffwechsel und angeborener Immunität. Das Verständnis der Rolle dieser Verbindungen bei der natürlichen Induktion von α-Defensinen bietet wertvolle Einblicke in die komplizierte Funktionsweise des Immunsystems.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Cholecalciferol interagiert mit seinem Rezeptor und löst eine Kaskade aus, die in der Hochregulierung der α-Defensin-Genexpression gipfelt. | ||||||
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 | |
Retinsäure kann durch Bindung an Kernrezeptoren Transkriptionsprozesse auslösen, die zu einer erhöhten Synthese von α-Defensinen führen. | ||||||
Lithocholic acid | 434-13-9 | sc-215262 sc-215262A | 10 g 25 g | $83.00 $272.00 | 1 | |
Lithocholsäure, die mit Rezeptoren der Darmschleimhaut interagiert, kann eine Reaktion auslösen, die einen Anstieg des α-Defensin-Spiegels beinhaltet. | ||||||
Nicotinamide | 98-92-0 | sc-208096 sc-208096A sc-208096B sc-208096C | 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $43.00 $65.00 $200.00 $815.00 | 6 | |
Nicotinamid kann über seine Rolle im Zellstoffwechsel die Darmzellen dazu veranlassen, die Produktion von α-Defensinen zu erhöhen. | ||||||
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 | 32222-06-3 | sc-202877B sc-202877A sc-202877C sc-202877D sc-202877 | 50 µg 1 mg 5 mg 10 mg 100 µg | $325.00 $632.00 $1428.00 $2450.00 $400.00 | 32 | |
Diese metabolisch aktive Form von Vitamin D3 kann einen Signalweg in Gang setzen, der zu einer verstärkten Synthese von α-Defensinen führt. | ||||||
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 | |
Natriumbutyrat, ein Histon-Deacetylase-Inhibitor, kann die Transkriptionsaktivität von α-Defensin-Genen in Dickdarmzellen stimulieren. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Resveratrol kann spezifische Signalwege aktivieren, die zu einer erhöhten Sekretion von α-Defensin-Peptiden durch Immunzellen führen. | ||||||
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 | |
Curcumin kann mit Transkriptionsfaktoren interagieren, was zu einem Anstieg der Transkription und Translation von α-Defensin-Peptiden führt. | ||||||
Capsaicin | 404-86-4 | sc-3577 sc-3577C sc-3577D sc-3577A | 50 mg 250 mg 500 mg 1 g | $94.00 $173.00 $255.00 $423.00 | 26 | |
Capsaicin kann mit sensorischen Neuronen interagieren, was indirekt zur Ausschüttung von Signalmolekülen führt, die die Produktion von α-Defensin anregen. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zinkionen können als molekulare Signale wirken, die das Immunsystem dazu veranlassen, die Synthese verschiedener antimikrobieller Peptide, einschließlich der α-Defensine, zu steigern. |