Latrophilin-3, das durch das ADGRL3-Gen kodiert wird, ist ein fesselndes Mitglied der Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR). Dieses Protein wird vorwiegend im zentralen Nervensystem exprimiert und spielt durch seine Beteiligung an der Zelladhäsion und der interzellulären Kommunikation eine entscheidende Rolle bei der Gehirnentwicklung. Der komplizierte Mechanismus, durch den Latrophilin-3 funktioniert, beinhaltet die Interaktion mit seinen zellulären Liganden, wodurch seine Signaltransduktionswege aktiviert werden, die für die neuronale Vernetzung und die Gehirnarchitektur entscheidend sind. Die genaue Rolle von Latrophilin-3 in der Entwicklung des Gehirns unterstreicht seine Bedeutung in der Neurobiologie, und das Verständnis seiner Regulation ist von großem Interesse für die Molekulargenetik.
Die Expression von Latrophilin-3 kann durch eine Reihe von chemischen Verbindungen, so genannte Aktivatoren, beeinflusst werden, die die Gentranskription hochregulieren können. Diese Aktivatoren wirken über verschiedene molekulare Wege, die oft die Regulierung von Transkriptionsfaktoren oder die Veränderung der Chromatinstruktur beinhalten. Zum Beispiel können Verbindungen wie Forskolin den cAMP-Spiegel erhöhen, was zur Aktivierung der Proteinkinase A (PKA) und zur anschließenden Phosphorylierung von Transkriptionsfaktoren führen kann, die die Latrophilin-3-Genexpression verstärken. Retinsäure, ein weiterer solcher Aktivator, bindet an Kernrezeptoren und stimuliert so direkt die Gentranskription. Darüber hinaus können natürliche Verbindungen in Lebensmitteln wie Resveratrol und Sulforaphan zelluläre Signalwege aktivieren, die zur Hochregulierung von für die Neuroentwicklung wichtigen Genen, einschließlich Latrophilin-3, führen. Diese Moleküle sind zusammen mit anderen wie Curcumin und Epigallocatechingallat von besonderem Interesse für die molekulare Neurobiologie, da sie eine Rolle in zellulären Signalwegen spielen, die möglicherweise die Expression von Latrophilin-3 erhöhen und damit zu dem komplizierten regulatorischen Netzwerk beitragen, das die neuronale Entwicklung steuert.
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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 könnte das intrazelluläre cAMP erhöhen, was wiederum PKA aktivieren könnte, was zur Phosphorylierung von Transkriptionsfaktoren führt, die die Transkription des LPHN3-Gens hochregulieren. | ||||||
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 bindet an Retinsäurerezeptoren, die als Transkriptionsfaktoren fungieren und die Aktivität des LPHN3-Genpromotors direkt stimulieren können, wodurch dessen Expression verstärkt wird. | ||||||
DHEA | 53-43-0 | sc-202573 | 10 g | $109.00 | 3 | |
DHEA kann als Neurosteroid dienen, das die Genexpression im Zusammenhang mit neuronalem Wachstum und Differenzierung hochreguliert, was die Induktion der LPHN3-Expression einschließen könnte. | ||||||
(−)-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 | |
Epigallocatechingallat könnte die Neurogenese durch die Aktivierung des Nrf2-Signalwegs fördern, was zur transkriptionellen Aktivierung von Genen für die Neuroentwicklung einschließlich LPHN3 führt. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithium könnte die Expression von neuroprotektiven Genen durch die Hemmung von GSK-3β stimulieren, was möglicherweise zu einer Hochregulierung von LPHN3 als Teil einer neuroprotektiven Reaktion 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 | 18 | |
Natriumbutyrat kann als HDAC-Inhibitor die Acetylierung von Histonen in der Nähe des LPHN3-Gens verstärken und so dessen Transkriptionsaktivierung und anschließende Hochregulierung fördern. | ||||||
Tianeptine | 66981-73-5 | sc-213044 sc-213044A | 10 mg 50 mg | $250.00 $422.00 | ||
Tianeptin könnte die Transkription von mit der Neuroplastizität zusammenhängenden Genen erhöhen, indem es die Glutamat-Signalübertragung verändert, was die Stimulation der LPHN3-Expression einschließen könnte. | ||||||
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 nachweislich SIRT1, was zu einer Deacetylierung von Transkriptionsfaktoren und einer anschließenden Hochregulierung von Genen führen kann, die an der neuronalen Gesundheit beteiligt sind, wie z. B. LPHN3. | ||||||
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 kann Transkriptionsfaktoren wie NF-κB aktivieren, die am neuronalen Überleben und an der Plastizität beteiligt sind, was möglicherweise zu einer verstärkten Expression von LPHN3 führt. | ||||||
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 | |
DL-Sulforaphan könnte die Nrf2-gesteuerte Transkriptionsaktivität stimulieren, was die Hochregulierung von Genen einschließen könnte, die mit der neuronalen Entwicklung und Funktion zusammenhängen, wie z. B. LPHN3. |