Follistatin, ein Glykoprotein, das vom FST-Gen kodiert wird, spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung verschiedener biologischer Prozesse, vor allem durch die Bindung und Hemmung von Mitgliedern der TGF-β-Superfamilie, wie Aktivin und Myostatin. Die Hauptfunktion von Follistatin ist die Antagonisierung der Aktivität von Aktivinen, die Wachstumsfaktoren sind, die an der Regulierung von Prozessen wie Zellproliferation, Differenzierung und Apoptose beteiligt sind. Durch die Bindung an Aktivine blockiert Follistatin deren Interaktion mit ihren Zelloberflächenrezeptoren und blockiert dadurch nachgeschaltete Signalkaskaden, die von den Smad-Proteinen vermittelt werden. Neben der Hemmung von Aktivin bindet Follistatin auch an Myostatin, einen negativen Regulator des Skelettmuskelwachstums, und hemmt es. Folglich fördert Follistatin das Muskelwachstum und die Regeneration, indem es den hemmenden Effekten von Myostatin entgegenwirkt, was es zu einem wichtigen Regulator der Muskelentwicklung und -homöostase macht.
Die Aktivierung von Follistatin kann durch verschiedene Mechanismen erfolgen, in erster Linie durch Transkriptionsregulation und posttranslationale Modifikationen. Die transkriptionelle Aktivierung des FST-Gens kann durch verschiedene Signalwege ausgelöst werden, darunter solche, die durch Wachstumsfaktoren, Zytokine und Hormone vermittelt werden. Diese Wege konvergieren mit spezifischen Transkriptionsfaktoren, die an die regulatorischen Regionen des FST-Gens binden und dessen Expression fördern. Darüber hinaus können posttranslationale Modifikationen wie Glykosylierung und Phosphorylierung die Aktivität und Stabilität von Follistatin modulieren und damit seine Fähigkeit zur Bindung und Hemmung seiner Zielproteine beeinflussen. Darüber hinaus kann die Expression und Aktivität von Follistatin durch Rückkopplungsmechanismen reguliert werden, an denen seine Zielproteine, Aktivin und Myostatin beteiligt sind, wodurch ein dynamisches regulatorisches Netzwerk entsteht, das die Funktion von Follistatin als Reaktion auf physiologische Hinweise fein abstimmt. Insgesamt beinhaltet die Aktivierung von Follistatin ein komplexes Zusammenspiel von Transkriptions- und posttranslationalen Mechanismen, die es ihm ermöglichen, eine präzise Kontrolle über verschiedene biologische Prozesse auszuüben.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 aktiviert die Adenylatzyklase, was zu einem erhöhten intrazellulären cAMP-Spiegel führt. Erhöhtes cAMP kann die Follistatin-Genexpression indirekt stimulieren und die Follistatin-Produktion fördern. | ||||||
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 ist ein Histon-Deacetylase (HDAC)-Hemmer, der die Histonacetylierung fördert. Diese epigenetische Modifikation kann die Follistatin-Genexpression verstärken und indirekt die Follistatin-Produktion unterstützen. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Resveratrol aktiviert das Enzym SIRT1, eine Histon-Deacetylase. Indem es die Histon-Acetylierung erhöht, kann es möglicherweise indirekt die Follistatin-Genexpression unterstützen. | ||||||
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 verfügt über entzündungshemmende Eigenschaften und kann verschiedene Signalwege modulieren. Seine Fähigkeit, zelluläre Signalwege zu beeinflussen, kann sich indirekt auf die Aktivität von Follistatin auswirken. | ||||||
(−)Epicatechin | 490-46-0 | sc-205672 sc-205672A | 1 mg 5 mg | $50.00 $135.00 | ||
Epicatechin aktiviert den PI3K/Akt-Signalweg. Die Aktivierung dieses Weges kann indirekt die Follistatin-Produktion fördern, indem sie verwandte Signalkaskaden beeinflusst. | ||||||
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 beeinflusst die Follistatin-Expression indirekt über Retinsäure-Rezeptoren (RARs) und Retinoid-X-Rezeptoren (RXRs), die möglicherweise die Follistatin-Produktion unterstützen. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
Sulforaphan aktiviert den Nrf2-Signalweg, der antioxidative Reaktionen reguliert. Indirekt kann es die Follistatin-Expression aufgrund seiner Auswirkungen auf den zellulären Redox-Status beeinflussen. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
5-Azacytidin ist ein DNA-Methyltransferase-Inhibitor, der Genpromoterregionen demethylieren kann. Diese epigenetische Veränderung kann indirekt die Follistatin-Genexpression unterstützen. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
Quercetin ist ein Flavonoid mit antioxidativen Eigenschaften, das verschiedene zelluläre Signalwege modulieren kann. Seine indirekte Auswirkung auf die Follistatin-Aktivität kann auf seine Auswirkungen auf die zelluläre Signalübertragung zurückgeführt werden. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid kann den Wnt-Signalweg aktivieren, der sich indirekt auf Follistatin auswirkt, indem er mit den Signalwegen der TGF-β-Superfamilie interagiert. |