BR-Cadherin, das im molekularen Lexikon der Humangenetik als Cadherin 12 (CDH12) bezeichnet wird, ist ein wesentlicher Bestandteil der Cadherin-Superfamilie und auf die Zelladhäsion spezialisiert. Dieses Protein ist an der Orchestrierung der Zell-Zell-Kommunikation beteiligt, die für die Aufrechterhaltung des architektonischen und funktionellen Zusammenhalts in den Geweben von zentraler Bedeutung ist, insbesondere im Nervensystem, wo seine Expression vorherrschend ist. Die Rolle von BR-Cadherin in der neuronalen Entwicklung wird durch seine Beteiligung an der Modulation der neuronalen Positionierung und dem Aufbau komplexer neuronaler Netzwerke unterstrichen. Der strukturelle Aufbau des Proteins, einschließlich extrazellulärer Cadherin-Wiederholungen, die eine kalziumabhängige Adhäsion begünstigen, erleichtert homophile Interaktionen zwischen Zellen. Diese Wechselwirkungen sind entscheidend für die Entwicklungsprozesse, die eine präzise Positionierung der Zellen und die Bildung geordneter Gewebestrukturen erfordern. Darüber hinaus stabilisiert die Interaktion von BR-Cadherin mit dem Zytoskelett über seine zytoplasmatische Domäne nicht nur die Zell-Zell-Adhäsion, sondern überträgt auch Signale, die für das Zellverhalten und die Bestimmung des Zellschicksals wesentlich sind.
Die Aktivierungsmechanismen von BR-Cadherin sind vielschichtig und spiegeln die Komplexität der zellulären Signalübertragung und die zentrale Rolle der Cadherine bei der Vermittlung dynamischer Zellreaktionen auf äußere Anzeichen wider. Die Aktivierung kann durch eine Hochregulierung der BR-Cadherin-Expression erfolgen, wodurch die Verfügbarkeit des Proteins für die Zell-Zell-Adhäsion und Signalinteraktionen erhöht wird. Diese Hochregulierung ist häufig das Ergebnis von Transkriptionskontrollmechanismen, die auf Entwicklungssignale oder zelluläre Umgebungen reagieren, die die Gewebemusterung und -integrität bestimmen. Posttranslationale Modifikationen, wie z. B. Phosphorylierung, können die Aktivität von BR-Cadherin weiter modulieren und seine Affinität für Bindungspartner und seine Fähigkeit, Signale zu übermitteln, beeinträchtigen. Die Interaktion zwischen BR-Cadherin und zytoplasmatischen Proteinen, wie z. B. Cateninen, ist ein weiterer entscheidender Aspekt seiner Aktivierung, da sie die Anbindung an das Aktin-Zytoskelett und die Übertragung von Signalen erleichtert, die die Zellpolarität, Migration und Proliferation regulieren. Wichtig ist, dass die extrazelluläre Kalziumkonzentration durch die Stabilisierung der Cadherinstruktur sicherstellt, dass die adhäsive Funktion von BR-Cadherin als Reaktion auf zelluläre und umweltbedingte Gegebenheiten angemessen moduliert wird, so dass die Zellen ihre Adhäsion und Signalgebung dynamisch anpassen können. Durch diese Mechanismen spielt BR-Cadherin eine grundlegende Rolle bei der Koordinierung zellulärer Prozesse, die für die Entwicklung, den Erhalt und die Regeneration von Gewebe wichtig sind, was seine Bedeutung für das gesamte Spektrum zellulärer Funktionen und die Gesundheit des Organismus unterstreicht.
Siehe auch...
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid (LiCl) ist ein Salz, das nachweislich die BR-Cadherin-Expression in einer Vielzahl von Zelltypen aktiviert. LiCl kann BR-Cadherin durch Hemmung der GSK3β-Kinase aktivieren, die ein negativer Regulator der BR-Cadherin-Expression ist. GSK3β ist eine Serin/Threonin-Kinase, die bei einer Vielzahl von zellulären Prozessen eine Rolle spielt, darunter Zellsignale, Zellwachstum und Apoptose. | ||||||
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 | |
Forskolin ist ein Diterpen, das nachweislich die BR-Cadherin-Expression in einer Vielzahl von Zelltypen aktiviert. Forskolin kann BR-Cadherin aktivieren, indem es die Konzentrationen von zyklischem AMP (cAMP) erhöht, einem sekundären Botenstoff, der eine Vielzahl von Signalwegen aktivieren kann, darunter auch den BR-Cadherin-Aktivierungsweg. cAMP ist ein Signalmolekül, das als Reaktion auf eine Vielzahl von Reizen, darunter Hormone, Neurotransmitter und Wachstumsfaktoren, produziert wird. | ||||||
Staurosporine | 62996-74-1 | sc-3510 sc-3510A sc-3510B | 100 µg 1 mg 5 mg | $82.00 $150.00 $388.00 | 113 | |
Staurosporin ist ein Serin/Threonin-Kinase-Inhibitor, der nachweislich die BR-Cadherin-Expression in einer Vielzahl von Zelltypen aktiviert. Staurosporin kann BR-Cadherin durch Hemmung der PKC-Kinase aktivieren, die ein negativer Regulator der BR-Cadherin-Expression ist. PKC ist eine Serin/Threonin-Kinase, die bei einer Vielzahl von zellulären Prozessen eine Rolle spielt, darunter Zellsignale, Zellwachstum und Differenzierung. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Rapamycin ist ein Inhibitor des „Säugetier-Ziel-von-Rapamycin“ (mTOR), der nachweislich die BR-Cadherin-Expression in einer Vielzahl von Zelltypen aktiviert. Rapamycin kann BR-Cadherin durch Hemmung des mTOR-Signalwegs aktivieren, was zur Aktivierung des AMPK-Signalwegs führen kann, der wiederum BR-Cadherin aktiviert. Der mTOR-Signalweg ist ein wichtiger Regulator des Zellwachstums, der Zellproliferation und des Stoffwechsels. |