ORP-5 (Oxysterol-binding protein-related protein 5) spielt eine entscheidende Rolle im Rahmen des zellulären Lipidmanagements, indem es vor allem den Transfer und die Signalübertragung von Lipiden wie Cholesterin und Phospholipiden zwischen den Zellkompartimenten reguliert. Die Aktivität dieses Proteins ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Integrität und der Dynamik der Zellmembranen und erleichtert die ordnungsgemäße Funktion und das Überleben der Zellen. ORP-5 gehört zu einer größeren Familie von Lipidtransferproteinen, die die Fähigkeit besitzen, mehrere Lipidspezies zu binden und durch den intrazellulären Raum zu transportieren, insbesondere an Membrankontaktstellen. Bei diesen Stellen handelt es sich um kritische Verbindungsstellen, an denen die Membranen verschiedener Organellen eng aneinander liegen, um den Austausch von Lipiden und Ionen zu erleichtern. Die Funktionalität von ORP-5 in diesen Regionen ist für die Koordinierung von Lipidsignalen, die den zellulären Stoffwechsel, die Signalwege und die Anpassung der Membranzusammensetzung an sich ändernde zelluläre Bedürfnisse steuern, von wesentlicher Bedeutung.
Die Aktivierung von ORP-5 ist ein fein abgestimmter Prozess, der von mehreren Faktoren beeinflusst wird, die dafür sorgen, dass er rechtzeitig und kontextabhängig abläuft. In erster Linie wird angenommen, dass die Aktivierung von ORP-5 durch die Bindung spezifischer Lipide an seine Oxysterol-Bindungsdomäne moduliert wird, was Konformationsänderungen hervorruft, die seine Affinität für andere Lipidspezies erhöhen oder seine Interaktion mit anderen Proteinen an den Membrankontaktstellen verändern können. Diese lipidinduzierte Aktivierung ist ein entscheidender Schritt, der ORP-5 in die Lage versetzt, als Lipidsensor und -vermittler zu fungieren und die Verteilung der Lipide entsprechend den zellulären Anforderungen anzupassen. Darüber hinaus können auch Phosphorylierungszustände eine wichtige Rolle bei der Regulierung der ORP-5-Aktivität spielen. Spezifische Kinasen und Phosphatasen können ORP-5 angreifen und sein Phosphorylierungsmuster verändern, was möglicherweise seine Lipidbindungskapazität, seine Interaktion mit anderen zellulären Proteinen und seine Fähigkeit, zwischen verschiedenen zellulären Kompartimenten zu verlagern, beeinflussen könnte. Diese posttranslationalen Modifikationen sind entscheidend für die Anpassung der Aktivität von ORP-5 als Reaktion auf verschiedene zelluläre Signale und Stressfaktoren, wodurch die Lipidhomöostase aufrechterhalten und die allgemeine Zellgesundheit unterstützt wird. Durch diese Mechanismen stellt ORP-5 sicher, dass der Lipidstoffwechsel und die Signalübertragung präzise reguliert werden, und bietet den Zellen unter verschiedenen physiologischen Bedingungen Flexibilität und Widerstandsfähigkeit.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Rosiglitazone | 122320-73-4 | sc-202795 sc-202795A sc-202795C sc-202795D sc-202795B | 25 mg 100 mg 500 mg 1 g 5 g | $118.00 $320.00 $622.00 $928.00 $1234.00 | 38 | |
PPARγ-Aktivator, der die Lipid-Homöostase beeinflusst. Die Aktivierung von PPARγ kann den zellulären Cholesterinspiegel beeinflussen, was sich indirekt auf die Rolle von ORP-5 beim Cholesterinverkehr auswirkt. | ||||||
Pioglitazone | 111025-46-8 | sc-202289 sc-202289A | 1 mg 5 mg | $54.00 $123.00 | 13 | |
Als weiterer PPARγ-Aktivator wirkt es auf den Lipidstoffwechsel. Durch Veränderung des Lipidgehalts in den Zellen kann die Fähigkeit von ORP-5 zum Lipidtransfer indirekt moduliert werden. | ||||||
Lovastatin | 75330-75-5 | sc-200850 sc-200850A sc-200850B | 5 mg 25 mg 100 mg | $28.00 $88.00 $332.00 | 12 | |
HMG-CoA-Reduktase-Inhibitor, der die Cholesterinsynthese verändert. Eine verringerte intrazelluläre Cholesterinsynthese kann ORP-5 dazu veranlassen, dies durch eine Steigerung des Lipidtransports auszugleichen. | ||||||
AICAR | 2627-69-2 | sc-200659 sc-200659A sc-200659B | 50 mg 250 mg 1 g | $60.00 $270.00 $350.00 | 48 | |
AMPK-Aktivator, der den zellulären Energie- und Lipidstoffwechsel beeinflusst. Durch die Modulation von Lipidwegen können die Lipidtransportfunktionen von ORP-5 beeinflusst werden. | ||||||
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate | 26993-30-6 | sc-201383 sc-201383D sc-201383A sc-201383B sc-201383C | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $162.00 $316.00 $559.00 $889.00 $1693.00 | 7 | |
Ein Lipidsignalmolekül, das verschiedene zelluläre Prozesse, einschließlich des Lipidverkehrs, beeinflusst und möglicherweise die Funktion von ORP-5 beim Lipidtransport beeinträchtigt. | ||||||
GW 3965 hydrochloride | 405911-17-3 | sc-224011 sc-224011A sc-224011B | 5 mg 25 mg 1 g | $137.00 $474.00 $3060.00 | ||
LXR-Agonist, der die Cholesterin-Homöostase reguliert. Die Aktivierung kann die intrazelluläre Cholesterinverteilung verändern und damit indirekt die Rolle von ORP-5 beim Cholesterintransport beeinflussen. | ||||||
T 0901317 | 293754-55-9 | sc-202824 sc-202824A | 10 mg 50 mg | $87.00 $220.00 | 5 | |
Ein weiterer LXR-Agonist, der den Cholesterinstoffwechsel beeinflusst. Durch die Beeinflussung der Cholesterinhomöostase kann die Aktivität von ORP-5 im Bereich des Lipidhandels indirekt moduliert werden. | ||||||
Probucol | 23288-49-5 | sc-203666 sc-203666A | 100 mg 1 g | $77.00 $163.00 | 5 | |
Antioxidans, das den zellulären Cholesterinspiegel senkt. Ein verminderter Cholesterinspiegel kann die Rolle von ORP-5 beim Lipidtransfer und -transport beeinträchtigen. | ||||||
Clofibrate | 637-07-0 | sc-200721 | 1 g | $32.00 | ||
PPARα-Agonist, der den Lipidstoffwechsel beeinflusst. Durch die Modulation des intrazellulären Lipidgehalts können die Funktionen von ORP-5 im Bereich des Lipidhandels indirekt beeinflusst werden. | ||||||
Cilostazol | 73963-72-1 | sc-201182 sc-201182A | 10 mg 50 mg | $107.00 $316.00 | 3 | |
Phosphodiesterase-Hemmer mit Auswirkungen auf den Lipidstoffwechsel. Indem er die Lipidspiegel verändert, moduliert er indirekt die Rolle von ORP-5 beim Lipidtransport. |