Die Osmoregulation ist ein entscheidender physiologischer Prozess in lebenden Organismen, der es ihnen ermöglicht, das interne osmotische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und auf Veränderungen der Umweltosmolarität zu reagieren. OSM-Aktivatoren, die auch als Induktoren für osmotischen Stress bezeichnet werden, sind wichtige Instrumente zur Untersuchung der molekularen Mechanismen, die der Osmoregulation und den zellulären Reaktionen auf osmotischen Stress zugrunde liegen. Diese Verbindungen wirken in der Regel, indem sie als Reaktion auf Veränderungen der osmotischen Bedingungen eine Reihe von intrazellulären Signalereignissen auslösen. Zu den gebräuchlichsten OSM-Aktivatoren gehören Salze wie Natrium- und Kaliumchlorid sowie Polyole wie Sorbitol und Mannitol. Wenn sie in Zellen oder Organismen eingeführt werden, stören OSM-Aktivatoren das osmotische Gleichgewicht, indem sie entweder die extrazelluläre Osmolarität erhöhen oder die intrazellulären osmotischen Bedingungen verändern.
Dadurch wird eine Kaskade von Signalwegen ausgelöst, an denen häufig die Aktivierung spezifischer Transkriptionsfaktoren beteiligt ist, wie z. B. der hochosmolare Glycerinweg (HOG) in Hefe oder der Kernfaktor aktivierter T-Zellen (NFAT) in Säugetierzellen. Infolgedessen induzieren diese Verbindungen die Expression von osmoregulatorischen Genen, die für die Bewältigung der osmotischen Herausforderung verantwortlich sind, wie z. B. solche, die für osmoprotektive Transporter oder auf Stress reagierende Proteine kodieren. Forscher nutzen OSM-Aktivatoren als leistungsstarke Werkzeuge zur Untersuchung der genetischen und biochemischen Reaktionen von Zellen und Organismen auf osmotischen Stress und beleuchten so grundlegende zelluläre Prozesse und Stressanpassungsmechanismen. Indem sie verstehen, wie diese Verbindungen osmotische Stressreaktionen auf molekularer Ebene aktivieren, können Wissenschaftler die Feinheiten der Osmoregulation entschlüsseln und Einblicke in das breitere Feld der Stressbiologie gewinnen. Darüber hinaus spielen OSM-Aktivatoren eine entscheidende Rolle bei der Entschlüsselung der komplexen Signalnetzwerke, die die zelluläre Anpassung an veränderte Umweltbedingungen steuern, und tragen so zu unserem Verständnis der Zellphysiologie und der Stressreaktionen bei verschiedenen Arten bei.
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $18.00 $23.00 $35.00 $65.00 | 15 | |
Erhöht den osmotischen Druck, was zu osmotischem Stress führt. | ||||||
D-Sorbitol | 50-70-4 | sc-203278A sc-203278 | 100 g 1 kg | $28.00 $68.00 | ||
Löst osmotischen Stress aus, indem es Wasser in die Zellen zieht. | ||||||
D(−)Mannitol | 69-65-8 | sc-203020A sc-203020 | 50 g 100 g | $10.00 $19.00 | 2 | |
Ähnlich wie Sorbitol induziert es osmotischen Stress. | ||||||
Ethylene glycol | 107-21-1 | sc-257515 sc-257515A | 500 ml 1 L | $83.00 $118.00 | 1 | |
Verursacht osmotischen Stress durch Störung der Zellosmolarität. | ||||||
Glycerol | 56-81-5 | sc-29095A sc-29095 | 100 ml 1 L | $55.00 $150.00 | 12 | |
Erhöht den osmotischen Druck in den Zellen. | ||||||
PEG 1000 | 25322-68-3 | sc-203182 sc-203182A | 25 g 250 g | $17.00 $40.00 | 1 | |
Beeinträchtigung des osmotischen Gleichgewichts, was zu osmotischem Stress führt. |