El factor necrotizante citotóxico 1 (CNF1) es una toxina proteica virulenta producida por cepas patógenas de Escherichia coli. La acción principal de esta toxina es la modificación de las pequeñas Rho GTPasas dentro de las células huésped, lo que conduce a su desamidación y, en última instancia, a su activación permanente. El resultado de esta modificación es una profunda reorganización del citoesqueleto de actina, que puede dar lugar a diversos resultados, como la alteración de la morfología celular, la desregulación del ciclo celular y la formación de células multinucleadas. Estas alteraciones contribuyen a la capacidad del patógeno para invadir, colonizar e inducir daños en los tejidos del huésped. La expresión de CNF1 está estrechamente regulada dentro de las células bacterianas, un factor crucial para la supervivencia y patogenicidad de la bacteria. Las señales ambientales y las condiciones de estrés suelen desencadenar estos mecanismos reguladores, dando lugar a la expresión diferencial de CNF1, que permite a la bacteria adaptarse a las condiciones fluctuantes dentro del huésped y optimizar su estrategia de supervivencia.
Se han identificado varios compuestos químicos que pueden inducir potencialmente la expresión de CNF1, actuando a través de diversas vías bacterianas. Algunos compuestos, como el isopropil β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG), se utilizan en investigación para inducir selectivamente la expresión génica y pueden conducir inadvertidamente a la regulación al alza de CNF1 en cepas bacterianas específicas. Otros agentes, como el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el metanosulfonato de metilo (MMS), generan estrés oxidativo o genotóxico, respectivamente, al que las bacterias pueden responder regulando al alza factores de virulencia como el CNF1 como parte de sus mecanismos de respuesta adaptativa. Los metales pesados, como el cloruro de cadmio, también pueden desencadenar una respuesta bacteriana defensiva, que incluye la activación de la expresión de CNF1. Además, se ha descubierto que varios compuestos, entre ellos la norfloxacina, inducen la respuesta SOS en las bacterias, una compleja activación de la red génica que puede dar lugar a un aumento de la producción de CNF1. La comprensión de estos activadores es crucial para los microbiólogos, ya que permite explorar las respuestas bacterianas a los factores de estrés ambiental y la regulación de la expresión de los factores de virulencia, proporcionando una visión de las complejas interacciones entre las bacterias patógenas y sus huéspedes.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPTG, Dioxane-Free | 367-93-1 | sc-202185 sc-202185A sc-202185B sc-202185C sc-202185D sc-202185E sc-202185F | 1 g 5 g 100 g 500 g 1 kg 10 kg 25 kg | $50.00 $115.00 $500.00 $1750.00 $2000.00 $16320.00 $32130.00 | 27 | |
El IPTG sirve como inductor del operón lac, lo que puede conducir a la regulación simultánea de genes de virulencia adyacentes o asociados al operón, incluido el CNF1, en cepas modificadas. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
El peróxido de hidrógeno inicia una respuesta de estrés oxidativo, que puede conducir a la activación de genes de respuesta al estrés oxidativo. Esta respuesta puede incluir la regulación al alza de CNF1 como estrategia defensiva bacteriana. | ||||||
Sodium Salicylate | 54-21-7 | sc-3520 sc-3520A sc-3520B sc-3520C | 1 g 25 g 500 g 1 kg | $10.00 $25.00 $80.00 $136.00 | 8 | |
El salicilato de sodio puede desencadenar la activación del sistema autoinductor-2 bacteriano, que está vinculado a la detección del quórum y puede estimular la regulación al alza de la expresión de CNF1 como parte de una respuesta de supervivencia de la comunidad. | ||||||
Ammonium iron(III) citrate | 1185-57-5 | sc-227256 sc-227256A sc-227256B sc-227256C | 100 g 1 kg 5 kg 10 kg | $49.00 $82.00 $367.00 $683.00 | 2 | |
La presencia de hierro, proporcionado por el citrato amónico de hierro(III), puede estimular directamente la expresión de genes de virulencia regulados por hierro, lo que podría conducir a un aumento de la producción de CNF1. | ||||||
Methyl methanesulfonate | 66-27-3 | sc-250376 sc-250376A | 5 g 25 g | $55.00 $130.00 | 2 | |
El metanosulfonato de metilo provoca lesiones en el ADN que pueden conducir a la activación de la vía de respuesta al daño del ADN (SOS), que puede incluir la regulación al alza de genes relacionados con la virulencia bacteriana, como el CNF1. | ||||||
Cadmium chloride, anhydrous | 10108-64-2 | sc-252533 sc-252533A sc-252533B | 10 g 50 g 500 g | $55.00 $179.00 $345.00 | 1 | |
La exposición al cloruro de cadmio induce una respuesta a los metales en las bacterias, lo que conduce a la inducción de un conjunto específico de genes que se ocupan del estrés por metales pesados, que pueden incluir factores de virulencia como CNF1. | ||||||
Mitomycin C | 50-07-7 | sc-3514A sc-3514 sc-3514B | 2 mg 5 mg 10 mg | $65.00 $99.00 $140.00 | 85 | |
La mitomicina C activa la respuesta SOS bacteriana, provocando un aumento de la expresión de numerosos genes implicados en la reparación del ADN, lo que casualmente puede estimular la expresión de genes de virulencia como el CNF1. | ||||||
Norfloxacin | 70458-96-7 | sc-215586 | 10 g | $123.00 | 1 | |
La norfloxacina puede inducir la respuesta SOS bacteriana debido a su capacidad para dañar el ADN bacteriano, lo que conduce a una cascada de cambios en la expresión génica, incluida la posible regulación al alza de CNF1. | ||||||
Sodium (meta)arsenite | 7784-46-5 | sc-250986 sc-250986A | 100 g 1 kg | $106.00 $765.00 | 3 | |
La exposición al arsenito sódico puede estimular una respuesta específica de resistencia y desintoxicación del arsénico, que puede incluir la inducción de genes responsables de la virulencia bacteriana, como el CNF1. | ||||||
Magnesium sulfate anhydrous | 7487-88-9 | sc-211764 sc-211764A sc-211764B sc-211764C sc-211764D | 500 g 1 kg 2.5 kg 5 kg 10 kg | $45.00 $68.00 $160.00 $240.00 $410.00 | 3 | |
La alteración de los niveles de magnesio con sulfato de magnesio puede estimular cambios en la expresión génica relacionados con el equilibrio iónico y el estrés, lo que podría conducir a la regulación al alza del CNF1 en respuesta al estrés iónico. | ||||||