BTEB3, o Basic Transcription Element Binding Protein 3, es un miembro de la familia de factores de transcripción Krüppel-like factor (KLF), que desempeñan funciones críticas en la regulación de la expresión génica. Estos factores de transcripción son conocidos por su capacidad de unirse a elementos ricos en GC del ADN, controlando multitud de procesos celulares. BTEB3, al igual que sus homólogos familiares, participa en la intrincada red de regulación génica, contribuyendo al mantenimiento de la función celular normal y la homeostasis. La actividad y los niveles de expresión de factores de transcripción como BTEB3 se ajustan con precisión gracias a una serie de señales intracelulares que garantizan que los genes se expresen en el momento y lugar adecuados.
En el paisaje celular, la expresión de proteínas como BTEB3 puede verse influida por diversos compuestos químicos, que a menudo forman parte de complejas cascadas de señalización. Por ejemplo, compuestos como el ácido retinoico y la vitamina D3 están bien documentados por su papel en la regulación de la expresión génica a través de sus respectivos mecanismos mediados por receptores. Estos compuestos pueden unirse a receptores celulares y funcionar como factores de transcripción dependientes de ligandos, lo que puede estimular la transcripción de una serie de genes, incluido potencialmente el BTEB3. Del mismo modo, moléculas como la forskolina, que eleva los niveles intracelulares de AMPc, pueden activar la proteína cinasa A (PKA) y provocar la regulación al alza de los factores de transcripción. Los inhibidores de la histona desacetilasa, como la tricostatina A y el butirato sódico, alteran la estructura de la cromatina, facilitando el acceso de la maquinaria transcripcional al ADN, lo que podría favorecer la expresión de determinados genes. Sustancias químicas como el sulforafano y la curcumina, conocidas por activar diversas vías de señalización, también podrían desempeñar un papel en el aumento de la regulación de los genes al iniciar una cascada de acontecimientos transcripcionales. Aunque estos compuestos forman parte de intrincados procesos celulares, ejemplifican la diversa gama de moléculas que pueden influir potencialmente en la expresión de genes como el BTEB3.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $66.00 $325.00 $587.00 $1018.00 | 28 | |
El ácido retinoico puede iniciar la activación transcripcional mediante la unión a sus receptores específicos, lo que puede conducir a la regulación al alza de genes incluyendo BTEB3 mediante la alteración de la maquinaria transcripcional. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $71.00 $163.00 $296.00 | 2 | |
El colecalciferol, a través de su acción hormonal mediada por el receptor de la vitamina D, puede estimular la expresión de una amplia gama de genes. Esta señalización hormonal podría conducir teóricamente a un aumento de la expresión de BTEB3. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $78.00 $153.00 $740.00 $1413.00 $2091.00 | 73 | |
La forskolina estimula directamente la adenilato ciclasa, elevando así los niveles intracelulares de AMPc. El AMPc elevado puede activar la proteína quinasa A (PKA), que a su vez podría regular al alza factores de transcripción como el BTEB3. | ||||||
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 | $152.00 $479.00 $632.00 $1223.00 $2132.00 | 33 | |
La tricostatina A, como inhibidor de la histona desacetilasa, puede facilitar una estructura de cromatina más abierta, permitiendo así potencialmente una mayor transcripción de ciertos genes, incluido posiblemente el BTEB3. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
La 5-azacitidina inhibe la ADN metiltransferasa, lo que conduce a la desmetilación del ADN. Este proceso puede reactivar genes silenciados y, en teoría, podría estimular la expresión de BTEB3. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $41.00 $132.00 $214.00 $500.00 $948.00 | 119 | |
La PMA activa la proteína quinasa C (PKC), que está implicada en una variedad de vías de transducción de señales que pueden conducir a la inducción de la expresión génica, incluyendo potencialmente la BTEB3. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
El cloruro de litio puede inhibir la glucógeno sintasa quinasa-3 (GSK-3), lo que conduce a la estabilización de los factores de transcripción y a un aumento potencial de la expresión de BTEB3 debido a la alteración de las vías de señalización. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $31.00 $47.00 $84.00 $222.00 | 19 | |
El butirato sódico, como ácido graso de cadena corta, actúa como inhibidor de la histona desacetilasa, lo que puede dar lugar a una estructura de cromatina relajada y puede conducir a la regulación al alza de varios genes, potencialmente el BTEB3 incluido. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $80.00 $220.00 $460.00 | 64 | |
Se sabe que el resveratrol activa las vías de la sirtuina, implicadas en la longevidad y la resistencia al estrés, y podría estimular la expresión de genes como el BTEB3. | ||||||
Metformin | 657-24-9 | sc-507370 | 10 mg | $79.00 | 2 | |
La metformina activa la proteína quinasa activada por AMP (AMPK), lo que puede provocar cambios transcripcionales y posiblemente la inducción de la expresión de BTEB3 como respuesta a un estado metabólico alterado. | ||||||