Xin, ein zentrales Protein in der zellulären Architektur des Herzens, spielt eine unverzichtbare Rolle bei der Entwicklung des Herzmuskels und der Aufrechterhaltung seiner strukturellen Integrität. Es ist besonders wichtig für die Bildung und Funktion von Interkalationsscheiben, die spezialisierte Verbindungen zwischen Kardiomyozyten sind, die eine synchrone Kontraktion durch eine effiziente elektrische und mechanische Kopplung ermöglichen. Die Xin-Proteinfamilie, zu der sowohl Xin-alpha- als auch Xin-beta-Varianten gehören, ist maßgeblich an der Koordination des Aufbaus des Aktinzytoskeletts beteiligt, das für die Entwicklung und Stabilisierung des myofibrillären Apparats im Herzmuskel unerlässlich ist. Darüber hinaus wird angenommen, dass Xin-Proteine an der Regulierung von Signaltransduktionswegen beteiligt sind, die die Kommunikation, die Anpassung und das Überleben von Herzmuskelzellen unter verschiedenen physiologischen Bedingungen steuern.
Ein Spektrum chemischer Verbindungen hat über verschiedene biochemische Wege das Potenzial, die Expression des Xin-Proteins zu induzieren. Solche Verbindungen können ihre Wirkung auf die Xin-Expression ausüben, indem sie in zelluläre Signalmechanismen eingreifen, die die Transkriptionsmaschinerie des Xin-Gens steuern. So könnte beispielsweise Retinsäure, ein bekannter Regulator von Entwicklungsprozessen, möglicherweise die Xin-Expression hochregulieren, indem sie die Genexpressionsmuster während der Kardiomyozytendifferenzierung moduliert. Isoproterenol hingegen könnte die Xin-Expression über adrenerge Rezeptor-vermittelte Signalkaskaden stimulieren, die die Plastizität des Herzmuskels als Reaktion auf eine erhöhte Arbeitsbelastung fördern. In ähnlicher Weise könnten Verbindungen wie Lithiumchlorid die Xin-Expression beeinflussen, indem sie intrazelluläre Signalwege wie den Wnt/β-Catenin-Signalweg stören, was Auswirkungen auf Zellwachstum und -differenzierung hat. Umweltstressoren und pharmakologische Wirkstoffe, die von Schwermetallen wie Cadmium bis zu mitochondrialen Modulatoren wie Diazoxid reichen, können ebenfalls eine zelluläre Reaktion auslösen, die die Induktion von Xin als Bestandteil einer umfassenderen Stressreaktion oder metabolischen Anpassung beinhaltet. Zusammengenommen unterstreichen diese chemischen Aktivatoren durch ihre Interaktion mit komplexen zellulären Netzwerken die vielschichtige Regulierung der Xin-Expression im Herzgewebe.
Artikel 1 von 10 von insgesamt 12
Anzeigen:
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 könnte Xin hochregulieren, indem sie die Transkriptionsaktivierung von Genen auslöst, die an der Herzdifferenzierung und -entwicklung beteiligt sind, da sie eine Rolle bei der embryonalen Herzbildung spielt. | ||||||
Isoproterenol Hydrochloride | 51-30-9 | sc-202188 sc-202188A | 100 mg 500 mg | $27.00 $37.00 | 5 | |
Isoproterenol könnte die Xin-Expression stimulieren, indem es die Aktivierung zyklischer AMP-abhängiger Signalwege fördert, was zu einer erhöhten kardialen Arbeitsbelastung und adaptiven Reaktionen in den Kardiomyozyten führt. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Dexamethason könnte Xin durch seine entzündungshemmenden Wirkungen hochregulieren, was eine Kaskade von Veränderungen in der Genexpression auslösen könnte, einschließlich solcher, die mit der Widerstandsfähigkeit des Herzmuskels zusammenhängen. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Dieser Wirkstoff könnte die Expression von Xin durch eine DNA-Demethylierung induzieren und so zur Aktivierung von zuvor zum Schweigen gebrachten Genen führen, die für die Funktion der Kardiomyozyten und für Reparaturprozesse entscheidend sind. | ||||||
L-phenylephrine | 59-42-7 | sc-295315 sc-295315A | 5 g 25 g | $177.00 $482.00 | 2 | |
L-Phenylephrin könnte die Xin-Expression erhöhen, indem es adrenerge Rezeptoren aktiviert, die hypertrophe Wachstumsreaktionen im Herzgewebe stimulieren, was möglicherweise eine Unterstützung durch Strukturproteine erforderlich macht. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithiumchlorid könnte die Hochregulierung von Xin durch Hemmung von GSK-3 stimulieren und dadurch Transkriptionsfaktoren aktivieren, die für die Differenzierung und das Wachstum von Kardiomyozyten wichtig sind. | ||||||
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 die Xin-Expression durch eine Erhöhung des intrazellulären cAMP-Spiegels induzieren, der Signalwege in Gang setzen kann, die zum Wachstum und zur Erhaltung von Herzmuskelzellen führen. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
Thapsigargin könnte die Xin-Expression stimulieren, indem es eine ER-Stressreaktion auslöst, von der bekannt ist, dass sie eine Reihe von Abwehrgenen auslöst, die die Funktion der Herzzellen während des Stresses erhalten. | ||||||
Angiotensin II, Human | 4474-91-3 | sc-363643 sc-363643A sc-363643B sc-363643C | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | $50.00 $75.00 $260.00 $505.00 | 3 | |
Diese Verbindung könnte Xin aufgrund seiner Rolle im Renin-Angiotensin-System hochregulieren und so Reaktionen auf hämodynamischen Stress im Herzen fördern, was eine verstärkte Expression von Strukturproteinen erforderlich machen könnte. | ||||||
Bisphenol A | 80-05-7 | sc-391751 sc-391751A | 100 mg 10 g | $300.00 $490.00 | 5 | |
Bisphenol A könnte Xin durch Interaktion mit Östrogenrezeptoren induzieren und anschließend eine Kaskade von Genexpressionsänderungen auslösen, die Gene umfassen, die für die Herzstruktur und -entwicklung verantwortlich sind. |