Crossveinless-2 (CV-2) ist ein entscheidender extrazellulärer Regulator innerhalb des Knochenmorphogeneseprotein-Signalwegs (BMP), der für die Embryonalentwicklung und die Geweberegeneration von entscheidender Bedeutung ist. Als Mitglied der Chordin-Familie bindet CV-2 an BMP-Liganden und moduliert so deren Aktivität und Verfügbarkeit für die Interaktion mit ihren jeweiligen Rezeptoren. Dieser Regulierungsmechanismus sorgt für ein fein abgestimmtes Gleichgewicht zwischen der Ausbreitung und der Hemmung von BMP-Signalen, was für eine korrekte räumliche und zeitliche Musterung während der Entwicklung unerlässlich ist. Die Bedeutung von CV-2 geht über die Embryogenese hinaus, da es eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Gewebehomöostase im Erwachsenenalter spielt. Dies geschieht durch die Beeinflussung zellulärer Prozesse wie Differenzierung, Proliferation und Apoptose, die für die Reparatur und Regeneration von Gewebe entscheidend sind. Die Modulation der BMP-Signalübertragung durch CV-2 ist besonders wichtig im Zusammenhang mit der Entwicklung und Reparatur des Skeletts, wo es zur Regulierung der Osteoblasten- und Chondrozytendifferenzierung beiträgt, was seine wesentliche Rolle bei der Knochen- und Knorpelbildung unterstreicht.
Die Aktivierung von CV-2 und die anschließende Modulation der BMP-Signalübertragung ist von einem komplexen Zusammenspiel molekularer Interaktionen und Modifikationen abhängig. CV-2 wird in die extrazelluläre Matrix sezerniert, wo es direkt an BMP-Liganden binden kann, wodurch diese effektiv von ihren Rezeptoren getrennt werden und eine übermäßige BMP-Signalisierung verhindert wird. Diese Bindung ist hochspezifisch und beinhaltet eine konservierte Domäne innerhalb von CV-2, die bestimmte BMPs erkennt, wodurch sichergestellt wird, dass nur gezielte Signalwege moduliert werden. Die Regulierung der Aktivität von CV-2 selbst unterliegt verschiedenen posttranslationalen Modifikationen und Interaktionen mit anderen extrazellulären Proteinen, die seine Fähigkeit zur Bindung von BMPs verstärken oder hemmen können. So kann beispielsweise die Bildung von Komplexen zwischen CV-2 und anderen BMP-bindenden Proteinen den BMP-Signalgradienten erheblich verändern, ein Mechanismus, der für die präzise Musterung von Geweben während der Entwicklung entscheidend ist.
Siehe auch...
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Alizarin | 72-48-0 | sc-214519 sc-214519A | 1.5 g 100 g | $21.00 $50.00 | ||
Alizarin interagiert mit der BMP-Signalübertragung, indem es an BMP-Rezeptoren bindet und dadurch möglicherweise die funktionelle Rolle von BMPER erhöht, indem es die direkte rezeptorvermittelte Unterdrückung des BMP-Signalwegs verringert. | ||||||
Fenofibrate | 49562-28-9 | sc-204751 | 5 g | $40.00 | 9 | |
Fenofibrat aktiviert den Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptor Alpha (PPARα), von dem bekannt ist, dass er mit BMP-Signalwegen interagiert und möglicherweise die BMPER-Aktivität durch eine Wechselwirkung zwischen PPARα-Signalwegen und BMP-Signalwegen erhöht. | ||||||
AICAR | 2627-69-2 | sc-200659 sc-200659A sc-200659B | 50 mg 250 mg 1 g | $60.00 $270.00 $350.00 | 48 | |
AICAR aktiviert die AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK), die die BMP-Signalübertragung beeinflussen kann, wodurch die Aktivität von BMPER potenziell gesteigert wird, indem Mechanismen der Energiehomöostase gefördert werden, die die Funktionen des BMP-Signalwegs begünstigen. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Cholecalciferol (Vitamin D3) beeinflusst die BMP-Signalübertragung über VDR-vermittelte Wege, was indirekt die BMPER-Aktivität erhöhen kann, indem es BMP-abhängige Knochenbildungs- und Reparaturprozesse fördert. | ||||||
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 moduliert die Genexpression über Retinsäure-Rezeptoren, die nachweislich mit dem BMP-Signalweg interagieren und möglicherweise die Aktivität von BMPER verstärken, indem sie Genexpressionsmuster beeinflussen, die die Aktivierung des BMP-Signalwegs begünstigen. |