Date published: 2026-4-8

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Seach Input

Aytl1b Activadores

Los Activadores Aytl1b comunes incluyen, entre otros, el Ácido Araquidónico (20:4, n-6) CAS 506-32-1, el Ácido Linoleico CAS 60-33-3, el Ácido Oleico CAS 112-80-1, el Ácido Palmítico CAS 57-10-3 y la Fosfatidil-L-serina CAS 51446-62-9.

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.

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 convertirse en ácido lisofosfatídico (LPA), un sustrato para la lisofosfatidilcolina aciltransferasa 2B, con lo que puede potenciar su actividad al aumentar la disponibilidad de sustrato.

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 sirve de sustrato para la síntesis del ácido araquidónico, que a su vez puede utilizarse para producir LPA, aumentando la actividad de la lisofosfatidilcolina aciltransferasa 2B.

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 actúa como un sustrato de ácido graso que puede incorporarse a la lisofosfatidilcolina, un sustrato directo de la lisofosfatidilcolina aciltransferasa 2B, activando así la enzima.

Palmitic Acid

57-10-3sc-203175
sc-203175A
25 g
100 g
$114.00
$286.00
2
(0)

El ácido palmítico puede incorporarse a la lisofosfatidilcolina, el sustrato de la lisofosfatidilcolina aciltransferasa 2B, aumentando potencialmente la actividad de la enzima.

Phosphatidyl-L-serine

51446-62-9sc-507548
10 g
$46.00
(0)

La fosfatidilserina puede proporcionar ácido araquidónico tras su hidrólisis, que puede metabolizarse a LPA, un sustrato para la lisofosfatidilcolina aciltransferasa 2B, activándola así potencialmente.

Lysophosphatidic Acid

325465-93-8sc-201053
sc-201053A
5 mg
25 mg
$98.00
$341.00
50
(3)

Sirve directamente como sustrato para la lisofosfatidilcolina aciltransferasa 2B, activando la enzima al proporcionar el componente necesario para la actividad aciltransferasa.

D-erythro-Sphingosine-1-phosphate

26993-30-6sc-201383
sc-201383D
sc-201383A
sc-201383B
sc-201383C
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
$165.00
$322.00
$570.00
$907.00
$1727.00
7
(1)

La esfingosina 1-fosfato puede aumentar la síntesis de ácido lisofosfatídico, que es un sustrato para la lisofosfatidilcolina aciltransferasa 2B, lo que resulta en su activación.

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 puede incorporarse a la lisofosfatidilcolina, proporcionando un sustrato para la lisofosfatidilcolina aciltransferasa 2B, lo que conduce a la activación de la enzima.

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, al incorporarse a la lisofosfatidilcolina, sirve como sustrato que puede activar la lisofosfatidilcolina aciltransferasa 2B.

1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol

60514-48-9sc-202397
sc-202397A
10 mg
50 mg
$47.00
$254.00
2
(1)

El diacilglicerol puede descomponerse en monoacilglicerol y ácidos grasos libres, que pueden utilizarse para formar lisofosfatidilcolina, un sustrato que activa la lisofosfatidilcolina aciltransferasa 2B.