Galectin-13, ein Mitglied der Galectin-Familie, ist ein Protein, das sich durch seine Affinität für β-Galactoside und seine Fähigkeit zur Modulation von Zell-Zell- und Zell-Matrix-Interaktionen auszeichnet. Es wird durch das LGALS13-Gen kodiert und ist vorwiegend im Plazentagewebe zu finden. Galectin-13 spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Funktion der Plazenta, wobei Studien darauf hindeuten, dass es an der Zelladhäsion, der Modulation der Immunantwort und der Regulierung des Zellwachstums beteiligt ist. Obwohl seine Expression hauptsächlich auf das Plazentagewebe beschränkt ist, sind sein Vorhandensein und seine Funktion in anderen biologischen Prozessen nach wie vor Gegenstand laufender Forschung. Die Regulierung der Expression von Galektin-13 ist komplex und kann durch eine Vielzahl intrazellulärer und extrazellulärer Signale beeinflusst werden, was seine Beteiligung an verschiedenen physiologischen Zusammenhängen widerspiegelt.
Bei der Erforschung der Regulierung von Galektin-13 wurde eine Reihe chemischer Verbindungen identifiziert, die die Expression von Galektin-13 potenziell hochregulieren können. Diese Verbindungen können verschiedene zelluläre Signalwege aktivieren, was zu einem Anstieg der Transkription und Translation von Galectin-13 führt. So wurde beispielsweise nachgewiesen, dass bestimmte Vitamine und Ernährungsfaktoren eine Rolle bei der Regulierung der Genexpression spielen, was auch Gene wie LGALS13 einschließen könnte. Es wurde auch beobachtet, dass Umweltreize, wie z. B. oxidativer Stress, die Expression von Stressreaktionsproteinen, einschließlich Mitgliedern der Galektin-Familie, stimulieren. Darüber hinaus wurden bei der Erforschung zellulärer Stressmechanismen spezifische Verbindungen identifiziert, die Stress im endoplasmatischen Retikulum auslösen, was wiederum zu einem Anstieg der Produktion von Proteinen führen kann, die für die Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase verantwortlich sind. Diese Aktivatoren, die mit verschiedenen zellulären Signalkaskaden und Transkriptionsfaktoren zusammenwirken, werfen ein Licht auf das komplizierte Geflecht von Regulierungsmechanismen, die die Expression von Galektin-13 steuern, und veranschaulichen die vielschichtige Natur der Proteinregulierung innerhalb der Zelle.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 Galectin-13 hochregulieren, indem sie an seine Kernrezeptoren bindet, was die transkriptionelle Aktivierung von Genen einleiten kann, die für die Zelldifferenzierung von entscheidender Bedeutung sind, bei der Galectine oft eine entscheidende Rolle spielen. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Cholecalciferol kann über seinen Rezeptor die Transkriptionsmaschinerie anregen, um die Expression von Genen zu erhöhen, einschließlich solcher, die Proteine wie Galectin-13 kodieren, die für Immunabwehrmechanismen von wesentlicher Bedeutung sind. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
β-Estradiol kann die Expression von Zielgenen über Östrogenrezeptoren stimulieren, zu denen aufgrund ihrer Beteiligung an der Funktion des Fortpflanzungsgewebes und der Entwicklung der Plazenta auch Gene gehören könnten, die für Galektine kodieren. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Dieses Polyphenol könnte möglicherweise die Transkription von Genen verstärken, die für Schutzproteine wie Galektine kodieren, da es die antioxidativen Antwortelemente im zellulären Abwehrsystem stimuliert. | ||||||
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 die Expression von Genen über Wege wie SIRT1 und AMPK aktivieren, was die Hochregulierung von Galectin-13 als Teil eines zellulären Überlebens- und Stressreaktionsmechanismus einschließen kann. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
Die Exposition gegenüber Wasserstoffperoxid kann eine zelluläre antioxidative Reaktion auslösen, die möglicherweise zur Hochregulierung von Genen, einschließlich der Gene für Galektine, als Teil der Verteidigung gegen oxidative Schäden führt. | ||||||
Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | $169.00 $299.00 | 66 | |
Tunicamycin löst die Entfaltungsreaktion von Proteinen aus, indem es ER-Stress induziert, der anschließend die Hochregulierung von molekularen Chaperonen, einschließlich Galektinen, stimulieren kann, um die Proteinfaltungshomöostase wiederherzustellen. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
Thapsigargin kann zu einem Anstieg des zytosolischen Calciumspiegels führen, der ER-Stress induziert und möglicherweise zur Hochregulierung von Galectin-13 führt, da die Zelle versucht, die Auswirkungen dieses Stresses abzuschwächen. | ||||||
Sodium (meta)arsenite | 7784-46-5 | sc-250986 sc-250986A | 100 g 1 kg | $106.00 $765.00 | 3 | |
Natrium(meta)arsenit kann zelluläre Signalwege stimulieren, die für die Entgiftung und die Stressreaktion verantwortlich sind, was die Hochregulierung von Galektinen zur Bekämpfung des durch Arsenit verursachten zellulären Stresses beinhalten kann. |