SLC17A3, auch bekannt als Solute Carrier Family 17 Member 3, spielt eine zentrale Rolle bei den physiologischen Transportprozessen des Körpers. Als Transporter für organische Anionen erleichtert dieses Protein die Bewegung spezifischer Moleküle durch die Zellmembranen, was für die Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase und der Stoffwechselfunktion entscheidend ist. Das Gen, das für SLC17A3 kodiert, wird vor allem in der Leber exprimiert, wo es an der Ausscheidung und Rückresorption von Metaboliten und Xenobiotika beteiligt ist, also von Substanzen, die der natürlichen biochemischen Umgebung des Körpers fremd sind. Die Regulierung der SLC17A3-Expression ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen verschiedenen zellulären Signalen und Transkriptionsfaktoren, die gemeinsam dafür sorgen, dass die Spiegel des Proteins in einem Bereich gehalten werden, der mit den Stoffwechselbedürfnissen des Körpers übereinstimmt.
Es wurde eine Reihe von chemischen Verbindungen identifiziert, die potenziell als Aktivatoren für die Expression von SLC17A3 dienen können, wobei jede von ihnen über unterschiedliche molekulare Mechanismen wirkt. So ist beispielsweise bekannt, dass Retinsäure mit Kernrezeptoren interagiert, um die Transkription von Genen zu initiieren, einschließlich derjenigen, die mit dem Anionentransport zusammenhängen. In ähnlicher Weise kann Vitamin D über seine aktive Form 1,25-Dihydroxyvitamin D3 an seinen spezifischen Rezeptor binden und so möglicherweise die Expression von Genen fördern, die am Phosphattransport beteiligt sind. Durch die Erhöhung des intrazellulären zyklischen AMP (cAMP) aktiviert Forskolin das cAMP-Response-Element-bindende Protein (CREB), was zur Initiierung der Transkription für eine Vielzahl von Genen führen kann. Andere Verbindungen wie die Histon-Deacetylase-Inhibitoren Trichostatin A und Natriumbutyrat können die Chromatinstruktur in einen für die Transkription günstigeren Zustand versetzen und dadurch möglicherweise die Expression von SLC17A3 steigern. Diese und andere Verbindungen wie Lithiumchlorid und Curcumin zeigen die Vielfalt der Moleküle, die die Hochregulierung von SLC17A3 signalisieren können, und verdeutlichen das komplizierte Netzwerk von Regulierungsmechanismen, die die Genexpression steuern.
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
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 SLC17A3 hochregulieren, indem sie an Retinsäurerezeptoren bindet, die die Transkription von Genen initiieren können, die am Transport organischer Anionen beteiligt sind. | ||||||
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 | 32222-06-3 | sc-202877B sc-202877A sc-202877C sc-202877D sc-202877 | 50 µg 1 mg 5 mg 10 mg 100 µg | $325.00 $632.00 $1428.00 $2450.00 $400.00 | 32 | |
Diese Form von Vitamin D kann die SLC17A3-Transkription stimulieren, indem sie mit dem Vitamin-D-Rezeptor interagiert und die Expression von Genen fördert, die mit dem Phosphattransport in Verbindung stehen. | ||||||
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 kann die SLC17A3-Expression durch Erhöhung der intrazellulären cAMP-Spiegel erhöhen und anschließend den cAMP-Response-Element-Bindungsweg (CREB) aktivieren, der die Transkription einer Vielzahl von Genen einleiten kann. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
β-Estradiol könnte die SLC17A3-Expression durch Bindung an Östrogenrezeptoren hochregulieren, was die Transkription von Genen stimulieren könnte, die mit dem Anionentransport und -stoffwechsel in Verbindung stehen. | ||||||
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 | |
Als Histon-Deacetylase-Inhibitor könnte Trichostatin A die Hochregulierung von SLC17A3 durch eine Veränderung der Chromatinstruktur fördern und dadurch die transkriptionelle Aktivierung von Genen erleichtern. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
5-Azacytidin kann die Expression von SLC17A3 induzieren, indem es eine DNA-Demethylierung bewirkt, die zur Aktivierung der Gentranskription führen kann, die ansonsten durch die Methylierung unterdrückt wird. | ||||||
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 die Transkription von SLC17A3 durch Hemmung von Histondeacetylasen stimulieren, was zu einer offenen Chromatinkonformation und einer verstärkten Genexpression führt. | ||||||
Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenoic Acid (22:6, n-3) | 6217-54-5 | sc-200768 sc-200768A sc-200768B sc-200768C sc-200768D | 100 mg 1 g 10 g 50 g 100 g | $92.00 $206.00 $1744.00 $7864.00 $16330.00 | 11 | |
Docosahexaensäure (DHA), eine Omega-3-Fettsäure, kann SLC17A3 hochregulieren, indem sie in die Zellmembranen eingebaut wird und die Signalwege verändert, die die Gentranskription steuern. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid kann die SLC17A3-Expression potenziell durch die Hemmung der Glykogen-Synthase-Kinase 3 (GSK-3) erhöhen, was zu einer verstärkten Transkriptionsaktivität von Genen führen kann, die mit der Ionenhomöostase in Zusammenhang stehen. | ||||||
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 die Expression von SLC17A3 durch seine Rolle als Modulator von Transkriptionsfaktoren wie NF-κB induzieren, die die Transkription einer Vielzahl von Genen, einschließlich der am Anionentransport beteiligten Gene, stimulieren können. |