ZIP1-Aktivatoren umfassen ein breites Spektrum von Verbindungen, die indirekt die Aktivität des ZIP1-Transporters beeinflussen können, eines Proteins, das für die Regulierung von Zinkionen in der zellulären Umgebung entscheidend ist. Diese Aktivatoren binden nicht direkt an das ZIP1-Protein oder verändern es, sondern üben ihre Funktion über umfassendere zelluläre Mechanismen aus, die in der Folge die Hochregulierung oder erhöhte Aktivität von ZIP1 erfordern. Sie dienen als integrale Akteure bei der Aufrechterhaltung der Zinkhomöostase im Körper und reagieren auf die differenzierten Anforderungen intrazellulärer Prozesse, die Zinkionen benötigen.
Eine primäre Methode, mit der diese Aktivatoren funktionieren, besteht darin, die Zinkkonzentration in der Zelle zu verändern und einen Zustand zu schaffen, der die Wirkung von ZIP1 erfordert. Wenn beispielsweise Zink selbst außerhalb der Zelle vorhanden ist, ist die Funktion von ZIP1 erforderlich, um die zelluläre Aufnahme zu erleichtern und das wichtige Gleichgewicht dieses Metallions aufrechtzuerhalten. Chelatoren wie TPEN senken den intrazellulären Zinkspiegel, und die Zelle kompensiert dies, indem sie die Expression oder Aktivität von ZIP1 erhöht, um mehr Zink aufzunehmen. Andererseits transportieren Ionophore wie Pyrithion Zinkionen durch die Zellmembran und lösen so indirekt eine Reaktion aus, die die Regulierung von ZIP1 beinhaltet. Andere Verbindungen in dieser Kategorie, darunter Dexamethason und Forskolin, lösen zelluläre Reaktionen oder Signalwege aus, die wiederum eine Modulation der Zinkhomöostase erfordern. Diese Modulation wird durch die Aktivität von Zink-Transportern wie ZIP1 erreicht. Diese Aktivatoren weisen ein breites Spektrum an chemischen Strukturen und Funktionen auf, doch sie alle haben die Aufrechterhaltung des Zinkgleichgewichts gemeinsam, was die Bedeutung von ZIP1 in verschiedenen physiologischen Zusammenhängen über die direkte Interaktion mit diesen Verbindungen hinaus unterstreicht.
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Eine Zinksupplementierung verändert den intrazellulären Zinkspiegel, worauf die Zellen mit einer Modulation der ZIP1-Expression reagieren, um die Zinkhomöostase aufrechtzuerhalten. | ||||||
TPEN | 16858-02-9 | sc-200131 | 100 mg | $127.00 | 10 | |
Als Chelatbildner verarmt TPEN an intrazellulärem Zink, was möglicherweise zu einer Hochregulierung von ZIP1 führt, um den verringerten Zinkspiegel auszugleichen. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
Dexamethason beeinflusst verschiedene metabolische und stressbedingte Stoffwechselwege, was möglicherweise zu einer Veränderung der ZIP1-Expression führt, um einen angemessenen intrazellulären Zinkspiegel zu gewährleisten. | ||||||
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 | |
Durch die Erhöhung des intrazellulären cAMP beeinflusst Forskolin die Transkription verschiedener Gene, möglicherweise auch die Hochregulierung von ZIP1, um die Verfügbarkeit von Zink für cAMP-regulierte Prozesse sicherzustellen. | ||||||
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 wirkt auf Kernrezeptoren und moduliert die Expression verschiedener Gene, darunter möglicherweise auch ZIP1, um die Zinkhomöostase während zellulärer Differenzierungs- oder Wachstumsprozesse zu regulieren. | ||||||
Sodium nitroprusside dihydrate | 13755-38-9 | sc-203395 sc-203395A sc-203395B | 1 g 5 g 100 g | $42.00 $83.00 $155.00 | 7 | |
Als Stickstoffmonoxid-Donor beeinflusst diese Verbindung mehrere zelluläre Signalwege durch NO-Signale, was möglicherweise zu einer Hochregulierung von ZIP1 führt, um die Zinkhomöostase für Prozesse wie Vasodilatation und Neurotransmission aufrechtzuerhalten. |