BTBD9 es una proteína codificada por el gen BTBD9 en humanos y está intrínsecamente implicada en diversos procesos celulares, como la regulación del metabolismo del hierro y la homeostasis del sueño. Esta proteína pertenece a una familia más amplia de proteínas que contienen dominios BTB (BR-C, ttk y bab), que desempeñan papeles fundamentales en la remodelación de la cromatina, la regulación transcripcional y la vía ubiquitina-proteasoma. Las funciones específicas de BTBD9 son polifacéticas y abarcan la regulación de la transmisión sináptica y la plasticidad. Está implicada en la modulación de la actividad neuronal y la homeostasis del hierro en el cerebro, lo que indica su papel crítico en el mantenimiento de la salud y la función neuronal. Las investigaciones sugieren que la BTBD9 interactúa con componentes del sistema ubiquitina-proteasoma, facilitando la degradación de sustratos proteicos específicos e influyendo así en los procesos neurobiológicos. La implicación de la proteína en el metabolismo del hierro es especialmente notable, ya que contribuye al transporte y almacenamiento intracelular del hierro, un mineral esencial para diversas funciones biológicas, como el transporte de oxígeno, la síntesis de ADN y el transporte de electrones en las mitocondrias.
La inhibición de la BTBD9 abarca mecanismos que interfieren directa o indirectamente con su función o expresión normales, afectando a la capacidad de la proteína para participar en sus procesos celulares asociados. La inhibición puede producirse a través de diversas interacciones moleculares que alteran el papel de BTBD9 en la vía ubiquitina-proteasoma, lo que conduce a alteraciones en las tasas de degradación de proteínas y los consiguientes efectos sobre la homeostasis celular. Además, la interacción entre BTBD9 y otras proteínas implicadas en el metabolismo del hierro puede influir en las vías reguladoras del hierro, afectando a la distribución y disponibilidad del hierro en las células. Tales mecanismos inhibidores pueden afectar a la plasticidad y la transmisión sinápticas al alterar los procesos reguladores en los que interviene BTBD9. Dado su papel en la regulación de la actividad neuronal, la inhibición de BTBD9 podría tener implicaciones significativas para la función neurobiológica, afectando a procesos que van desde la eficacia sináptica hasta las redes reguladoras más amplias que rigen el sueño y los ritmos circadianos. El estudio de la inhibición de BTBD9, por tanto, proporciona valiosos conocimientos sobre la compleja interacción entre la función proteica, la homeostasis celular y la neurobiología, ofreciendo una comprensión más profunda de los fundamentos moleculares que subyacen a estos procesos fisiológicos críticos.
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Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
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5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
La 5-azacitidina es un inhibidor de la metiltransferasa del ADN. Al alterar la metilación del ADN, puede influir en la expresión de varios genes, incluyendo potencialmente BTBD9. | ||||||
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 | |
La tricostatina A es un inhibidor de la histona desacetilasa. La acetilación de histonas a menudo conduce a la activación de genes, por lo que la inhibición de la desacetilación podría afectar a la expresión de BTBD9. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
La rapamicina inhibe la señalización mTOR, una vía implicada en el crecimiento y la proliferación celular. Esto podría tener efectos indirectos sobre la expresión de BTBD9. | ||||||
Suberoylanilide Hydroxamic Acid | 149647-78-9 | sc-220139 sc-220139A | 100 mg 500 mg | $130.00 $270.00 | 37 | |
El ácido hidroxámico suberoilanilida es otro inhibidor de la histona desacetilasa. Al afectar a la acetilación de histonas, puede modular los perfiles de expresión génica. | ||||||
5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
La 5-Aza-2′-Deoxicitidina es un inhibidor de la metiltransferasa del ADN similar a la 5-Azacitidina y puede afectar a la expresión génica alterando la metilación del ADN. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
LY294002 inhibe PI3K, una molécula clave en una de las principales vías de señalización celular. Esto puede tener efectos descendentes en la expresión génica. | ||||||
Y-27632, free base | 146986-50-7 | sc-3536 sc-3536A | 5 mg 50 mg | $182.00 $693.00 | 88 | |
Y-27632 inhibe las proteínas quinasas asociadas a Rho. Esto podría influir en varios procesos celulares y, potencialmente, en la expresión de BTBD9. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
El PD98059 inhibe la MEK, que forma parte de la vía de señalización MAPK. Esto puede influir en la expresión génica y las respuestas celulares. | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | $65.00 $267.00 | 257 | |
SP600125 es un inhibidor de JNK. La JNK forma parte de la vía MAPK, y su inhibición puede influir en la expresión de varios genes. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
SB203580 inhibe la p38 MAPK, lo que puede provocar cambios en la expresión génica y las respuestas celulares. |