CRLF2, oder Cytokinrezeptor-ähnlicher Faktor 2, ist ein Protein, das vom CRLF2-Gen kodiert wird und in der Familie der Cytokinrezeptoren eine entscheidende Rolle spielt, insbesondere im Zusammenhang mit der Funktionalität des Immunsystems. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung eines Rezeptorkomplexes mit der Alpha-Kette des Interleukin-7-Rezeptors (IL7Rα), der für die Vermittlung zellulärer Reaktionen auf das als thymisches stromales Lymphopoietin (TSLP) bekannte Zytokin wesentlich ist. TSLP ist an der Reifung von T-Zellen beteiligt und spielt auch bei der Entwicklung anderer Immunzellen eine Rolle, was auf eine entscheidende Rolle von CRLF2 bei der Steuerung von Immunreaktionen hindeutet. Die Expression von CRLF2 wird im Körper streng reguliert, und seine Dysregulation wurde in verschiedenen Studien mit einer abnormen Zellproliferation in Verbindung gebracht. Folglich ist das Verständnis der Regulierung der CRLF2-Expression ein Bereich von großem Interesse im Bereich der Zellbiologie und kann Einblicke in die komplizierte Funktionsweise des Immunsystems geben.
Um die Regulierung der CRLF2-Expression zu verstehen, wurde eine Reihe chemischer Verbindungen identifiziert, die potenziell als Aktivatoren fungieren und die Expressionshöhe beeinflussen können. Diese Aktivatoren können ein komplexes Zusammenspiel von intrazellulären Signalwegen in Gang setzen, das zu einer Hochregulierung von CRLF2 führt. So könnten beispielsweise Verbindungen wie Betulinsäure, ein natürlich vorkommendes pentazyklisches Triterpenoid, die Expression von CRLF2 erhöhen, indem sie Signalwege in Gang setzen, die in der Aktivierung von Transkriptionsfaktoren gipfeln, welche die Transkription von Zytokin-Genen fördern. In ähnlicher Weise können niedermolekulare Verbindungen wie Forskolin, ein Labdanditerpen, zu einer Erhöhung des intrazellulären cAMP führen, was wiederum den Proteinkinase A (PKA)-Signalweg stimulieren kann. Diese Kaskade kann möglicherweise mit einer verstärkten Transkription des CRLF2-Gens über eine durch das CAMP-Reaktionselement (CRE) vermittelte Genaktivierung enden. Andere Verbindungen wie Lithiumchlorid und Natriumbutyrat können CRLF2 hochregulieren, indem sie Schlüsselkomponenten der intrazellulären Signalübertragung bzw. die Chromatinstruktur verändern. Diese Wechselwirkungen sind zwar komplex, verdeutlichen aber das ausgeklügelte Netzwerk der Regulierung, das die Expression wichtiger Proteine wie CRLF2 im Körper steuert.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Betulinic Acid | 472-15-1 | sc-200132 sc-200132A | 25 mg 100 mg | $115.00 $337.00 | 3 | |
Diese Phytochemikalie könnte die Expression von CRLF2 hochregulieren, indem sie eine Kaskade von intrazellulären Signalen auslöst, die auf Transkriptionsfaktoren wirken, die für die Transkription von Zytokin-Genen verantwortlich sind. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Resveratrol könnte die Expression von CRLF2 durch die Aktivierung von SIRT1 stimulieren, was wiederum die Transkription von immunbezogenen Genen, einschließlich derjenigen der Zytokinrezeptorfamilie, verbessern könnte. | ||||||
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 | |
Durch die Erhöhung des intrazellulären cAMP-Spiegels kann Forskolin den PKA-Signalweg stimulieren, was möglicherweise zu einem Anstieg der CRLF2-Gentranskription durch CRE-vermittelte Genaktivierung führt. | ||||||
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 könnte die Expression von CRLF2 durch Hemmung der NF-κB-Signalübertragung hochregulieren, was zu einem kompensatorischen Anstieg der entzündungshemmenden Zytokin-Signalwege führen könnte, an denen CRLF2 beteiligt ist. | ||||||
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 | 18 | |
Natriumbutyrat kann die Expression von CRLF2 induzieren, indem es die Histonacetylierung verändert und so die Zugänglichkeit von Transkriptionsfaktoren zur CRLF2-Promotorregion erleichtert. | ||||||
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 | |
Dieser Metabolit von Vitamin A könnte die CRLF2-Transkription durch die Aktivierung von Retinsäure-Rezeptoren stimulieren, die an Retinsäure-Reaktionselemente in den regulatorischen Regionen der Zielgene binden. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Cholecalciferol könnte die Expression von CRLF2 erhöhen, indem es an den Vitamin-D-Rezeptor bindet, der mit den Promotorregionen von Genen interagiert, die an der Immunsignalisierung beteiligt sind, darunter möglicherweise auch CRLF2. | ||||||
PGE2 | 363-24-6 | sc-201225 sc-201225C sc-201225A sc-201225B | 1 mg 5 mg 10 mg 50 mg | $56.00 $156.00 $270.00 $665.00 | 37 | |
Als Entzündungsmediator kann PGE2 die CRLF2-Expression über den EP2/EP4-Rezeptor-vermittelten Signalweg stimulieren und so entzündungshemmende Reaktionen fördern. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid kann CRLF2 hochregulieren, indem es GSK-3β hemmt, was zur Aktivierung von Transkriptionsfaktoren wie NF-AT führt, die an den CRLF2-Promotor binden und dessen Transkription verstärken können. | ||||||
SB 431542 | 301836-41-9 | sc-204265 sc-204265A sc-204265B | 1 mg 10 mg 25 mg | $80.00 $212.00 $408.00 | 48 | |
Als Inhibitor der TGF-β1-Signalübertragung könnte SB 431542 indirekt die CRLF2-Expression stimulieren, indem es den suppressiven TGF-β-Signalweg auf lymphatischen Zellen unterbricht. |