GPR85, auch bekannt als super-conserved receptor expressed in brain 2 (SREB2), ist ein Mitglied der Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR) und wurde als einer der am besten konservierten Rezeptoren in der Evolution der Wirbeltiere identifiziert. Seine Expression ist im zentralen Nervensystem, insbesondere im Gehirn, am stärksten ausgeprägt, was auf eine bedeutende Rolle bei neurologischen Prozessen schließen lässt. Obwohl der natürliche Ligand für GPR85 noch nicht identifiziert werden konnte, deutet seine evolutionäre Erhaltung auf eine entscheidende Funktion bei der Aufrechterhaltung der normalen Gehirnphysiologie hin. Der Rezeptor ist an der Modulation neurologischer Entwicklungswege beteiligt und kann kognitive Funktionen beeinflussen. Die Expressionsmuster von GPR85 in verschiedenen Regionen des Gehirns deuten auf seine mögliche Beteiligung an den komplexen Schaltkreisen der neuronalen Kommunikation und Plastizität hin.
Die Erforschung der Regulierung der GPR85-Expression ist ein aktives Interessengebiet, da dies Einblicke in die grundlegenden Mechanismen der Gehirnentwicklung und -funktion geben könnte. Es gibt Hypothesen, dass bestimmte chemische Verbindungen die Expression von GPR85 induzieren könnten, obwohl solche Wechselwirkungen eine strenge experimentelle Validierung erfordern würden. So ist beispielsweise Retinsäure, ein Derivat von Vitamin A, für seine Rolle bei der Gentranskription bekannt und könnte möglicherweise die Expression von GPR85 durch die Aktivierung von Kernrezeptoren, die an der Gehirnentwicklung beteiligt sind, hochregulieren. In ähnlicher Weise könnte Forskolin, das den cAMP-Spiegel erhöht, eine intrazelluläre Signalkaskade in Gang setzen, die zur Transkription neuronaler Gene, einschließlich GPR85, führt. Verbindungen wie Trichostatin A und Valproinsäure, beides Histon-Deacetylase-Inhibitoren, könnten zu einer Chromatinlandschaft beitragen, die die Transkription von GPR85 fördert. Darüber hinaus könnten Lithiumchlorid, das für seinen Einfluss auf den Wnt-Signalweg bekannt ist, und Koffein, das für seine antagonistische Wirkung auf Adenosinrezeptoren bekannt ist, ebenfalls eine Rolle bei der Hochregulierung der GPR85-Expression spielen. Diese chemischen Aktivatoren könnten über verschiedene Mechanismen zur Homöostase der neuronalen Funktion beitragen, indem sie möglicherweise die Expression von GPR85 induzieren, was das komplizierte Netz molekularer Interaktionen verdeutlicht, die die Physiologie des Gehirns aufrechterhalten.
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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 transkriptionelle Veränderungen auslösen, indem sie ihre Kernrezeptoren aktiviert, die die Expression von Genen, die mit der Neuroentwicklung in Verbindung stehen, hochregulieren und möglicherweise die Expression von GPR85 stimulieren. | ||||||
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 erhöht den intrazellulären cAMP-Spiegel, was wiederum die Proteinkinase A (PKA) aktiviert und in der Folge die transkriptionelle Aktivierung neuronaler Gene, einschließlich GPR85, einleiten könnte. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Über seinen aktiven Metaboliten Calcitriol bindet Cholecalciferol an seinen Kernrezeptor und initiiert die Transkription von Genen, die an der Gesundheit des Gehirns beteiligt sind, was eine Erhöhung der GPR85-Expression beinhalten könnte. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
Trichostatin A hemmt Histon-Deacetylasen, was zu einer entspannteren Chromatinstruktur und einer anschließenden verstärkten Transkriptionsaktivierung bestimmter Gene führt, zu denen auch GPR85 gehören kann. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Diese Substanz kann eine DNA-Demethylierung auslösen, die zur Reaktivierung epigenetisch stillgelegter Gene im Gehirn führen kann, was möglicherweise zu einer verstärkten Expression von GPR85 führt. | ||||||
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 kann durch die Hemmung von Histondeacetylasen einen Chromatinzustand fördern, der der Genexpression förderlich ist und möglicherweise die Transkription von GPR85 stimuliert. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid kann den Wnt-Signalweg aktivieren, von dem bekannt ist, dass er bei der Gehirnentwicklung eine Rolle spielt, und könnte zu einer Hochregulierung der GPR85-Expression führen. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
Valproinsäure kann eine Hyperacetylierung von Histonen induzieren, die mit einer verstärkten Expression von Genen einhergeht, die mit der synaptischen Plastizität zusammenhängen, darunter möglicherweise auch GPR85. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Dexamethason bindet an Glukokortikoid-Rezeptoren, was zur Aktivierung von Transkriptionsfaktoren und zur Hochregulierung von Zielgenen führen kann, was wiederum die GPR85-Expression in neuralen Geweben stimulieren kann. | ||||||
Kainic acid | 487-79-6 | sc-200454 sc-200454A sc-200454B sc-200454C sc-200454D | 5 mg 25 mg 100 mg 1 g 5 g | $85.00 $370.00 $1350.00 $7650.00 $24480.00 | 12 | |
Kainsäure kann als Agonist für die Kainatklasse der Glutamatrezeptoren neuronale Stressreaktionen auslösen, die zu einer verstärkten Transkription von Genen wie GPR85 führen können. |