Date published: 2026-4-8

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4833423E24Rik Activadores

Los Activadores comunes 4833423E24Rik incluyen, entre otros, el Ácido Araquidónico (20:4, n-6) CAS 506-32-1, el Ácido Eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-pentaenoico (20:5, n-3) CAS 10417-94-4, el Ácido Linoleico CAS 60-33-3, el Ácido α-Linolénico CAS 463-40-1 y el Ácido Oleico CAS 112-80-1.

La activación de la proteína 1110028C15Rik está mediada por una amplia gama de compuestos químicos que interactúan con vías de señalización celular específicas para mejorar la actividad funcional de la proteína. La forskolina, por ejemplo, al aumentar los niveles intracelulares de AMPc, puede iniciar una cascada de acontecimientos que conducen a la activación de la PKA, que puede entonces dirigirse a la proteína 1110028C15Rik para su fosforilación si es susceptible de tales modificaciones postraduccionales. Del mismo modo, la PMA funciona como un activador de la PKC y podría potenciar la actividad de la Proteína 1110028C15Rik promoviendo la fosforilación a través de mecanismos dependientes de la PKC. Los activadores de la 1110028C15Rik son un grupo diverso de compuestos químicos que potencian indirectamente la actividad funcional de la 1110028C15Rik a través de diversos mecanismos de señalización celular. La forskolina, al aumentar los niveles de AMPc, activa la PKA, que puede fosforilar y, por tanto, activar la 1110028C15Rik. El galato de epigalocatequina contribuye a esta activación inhibiendo las cinasas que, de otro modo, podrían inhibir la 1110028C15Rik, lo que permitiría aumentar su actividad.

Del mismo modo, la PMA activa la PKC, que tiene un papel en la fosforilación de sustratos que podrían incluir 1110028C15Rik, contribuyendo así a su activación. La ionomicina, al elevar los niveles de calcio intracelular, podría estimular las quinasas dependientes del calcio que activan 1110028C15Rik. LY294002 y Wortmannin, al inhibir PI3K, y U0126 y SB203580, al inhibir MEK1/2 y p38 MAP quinasa respectivamente, podrían impedir la fosforilación inhibitoria de 1110028C15Rik o de sus proteínas interactuantes, lo que conduciría a su activación a través de una dinámica de señalización alterada. Para potenciar aún más la actividad de 1110028C15Rik, existen compuestos como la esfingosina-1-fosfato y la tapsigargina, que manipulan la señalización lipídica y cálcica. Las acciones mediadas por el receptor de la esfingosina-1-fosfato podrían provocar cambios en la señalización que favorezcan la activación de la 1110028C15Rik, mientras que la alteración de las reservas de calcio en el retículo endoplásmico por parte delapsigargina podría activar las quinasas dependientes del calcio que actúan sobre la 1110028C15Rik.

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Nombre del productoNÚMERO DE CAS #Número de catálogoCantidadPrecioMENCIONESClasificación

Arachidonic Acid (20:4, n-6)

506-32-1sc-200770
sc-200770A
sc-200770B
100 mg
1 g
25 g
$92.00
$240.00
$4328.00
9
(1)

El ácido araquidónico puede servir de sustrato para la desaturasa de ácidos grasos 2B, lo que conduce a la producción de ácidos grasos poliinsaturados de cadena más larga. Su presencia aumenta la actividad enzimática de la ácido graso desaturasa 2B, ya que la enzima actúa para insertar un doble enlace en el ácido graso.

Eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-pentaenoic Acid (20:5, n-3)

10417-94-4sc-200766
sc-200766A
100 mg
1 g
$104.00
$431.00
(0)

El ácido eicosapentaenoico (EPA) puede ser desaturado por la desaturasa de ácidos grasos 2B, lo que a su vez aumenta la demanda de la actividad de desaturación de la enzima, potenciando así su activación funcional.

Linoleic Acid

60-33-3sc-200788
sc-200788A
sc-200788B
sc-200788C
100 mg
1 g
5 g
25 g
$34.00
$64.00
$166.00
$281.00
4
(2)

El ácido linoleico actúa como sustrato directo de la desaturasa de ácidos grasos 2B y, al servir de sustrato, activa el proceso de desaturación de la enzima, que es esencial para la producción de ácido araquidónico y otros ácidos grasos poliinsaturados.

α-Linolenic Acid

463-40-1sc-205545
sc-205545A
50 mg
250 mg
$38.00
$115.00
2
(2)

El ácido alfa-linolénico es un sustrato para la desaturasa de ácidos grasos 2B, y su conversión en ácido estearidónico por la enzima resulta en la activación directa de la actividad desaturasa.

Oleic Acid

112-80-1sc-200797C
sc-200797
sc-200797A
sc-200797B
1 g
10 g
100 g
250 g
$37.00
$104.00
$580.00
$1196.00
10
(1)

El ácido oleico puede ser desaturado aún más por la desaturasa de ácidos grasos 2B, que aumenta directamente la actividad de la enzima al convertir el ácido oleico en otros ácidos grasos poliinsaturados.

Zinc

7440-66-6sc-213177
100 g
$48.00
(0)

Los iones de zinc pueden unirse a la desaturasa de ácidos grasos 2B y funcionar como cofactor, lo que es necesario para el correcto plegamiento y funcionamiento de la enzima, activando así la actividad catalítica de la desaturasa.

Iron

7439-89-6sc-215190
sc-215190A
500 g
2 kg
$69.00
$180.00
(0)

El hierro es un cofactor de la desaturasa de ácidos grasos 2B y es necesario para la actividad catalítica de la enzima. La unión del hierro a la enzima activa directamente su función desaturasa.

Nicotinamide

98-92-0sc-208096
sc-208096A
sc-208096B
sc-208096C
100 g
250 g
1 kg
5 kg
$44.00
$66.00
$204.00
$831.00
6
(1)

La nicotinamida puede influir en la composición lipídica de las membranas celulares, lo que podría alterar la actividad de enzimas unidas a membranas como la desaturasa de ácidos grasos 2B, provocando su activación.

Palmitoleic acid

373-49-9sc-205424
sc-205424A
sc-205424B
sc-205424C
sc-205424D
100 mg
500 mg
1 g
5 g
10 g
$33.00
$135.00
$238.00
$1039.00
$1907.00
4
(1)

El ácido palmitoleico puede ser utilizado como sustrato por la desaturasa de ácidos grasos 2B, activando directamente la enzima al catalizar la introducción de dobles enlaces adicionales en la cadena de ácidos grasos.

Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenoic Acid (22:6, n-3)

6217-54-5sc-200768
sc-200768A
sc-200768B
sc-200768C
sc-200768D
100 mg
1 g
10 g
50 g
100 g
$94.00
$210.00
$1779.00
$8021.00
$16657.00
11
(1)

El ácido docosahexaenoico (DHA) puede aumentar la actividad de la desaturasa de ácidos grasos 2B al actuar como inhibidor del producto, lo que puede dar lugar a un bucle de activación por retroalimentación en el que la actividad de la enzima aumente para compensar los altos niveles de DHA.