Los activadores químicos de FAM155A pueden desencadenar su activación a través de diversas vías bioquímicas, cada una de las cuales implica diferentes mecanismos celulares e interacciones moleculares. El forbol 12-miristato 13-acetato (PMA), por ejemplo, activa directamente la proteína cinasa C (PKC), una familia de enzimas que son fundamentales en varias cascadas de transducción de señales. La activación de PKC por PMA puede conducir a la fosforilación de FAM155A, lo que altera su conformación o su interacción con otras proteínas, dando lugar a la activación. Del mismo modo, la forskolina actúa en sentido ascendente estimulando la adenilil ciclasa, que aumenta los niveles de AMP cíclico (AMPc) dentro de la célula. A su vez, el AMPc elevado activa la proteína cinasa A (PKA), otra cinasa que puede fosforilar FAM155A, lo que conduce a su activación. El dibutiril-cAMP (db-cAMP), un análogo del AMPc, también activa la PKA, siguiendo una ruta similar para fosforilar y activar FAM155A.
La ionomicina, al aumentar los niveles de calcio intracelular, puede activar las proteínas quinasas dependientes de calcio/calmodulina (CaMKs), que son capaces de fosforilar y, por tanto, activar FAM155A. Paralelamente, el thapsigargin eleva el calcio intracelular inhibiendo la bomba SERCA, activando indirectamente quinasas que pueden fosforilar FAM155A. La calmodulina, al unirse al calcio, activa una variedad de quinasas que pueden dirigirse a FAM155A para su fosforilación y activación. Además, el factor de crecimiento epidérmico (EGF) se une a su receptor, iniciando una cascada de señalización que conduce a la activación de las quinasas reguladas por señales extracelulares (ERK), que podrían fosforilar FAM155A. El ácido retinoico, a través de sus receptores nucleares, puede iniciar una cascada que potencialmente resulte en la modificación post-traduccional de FAM155A, conduciendo a su activación. La histamina, a través de sus receptores, activa la fosfolipasa C, que a su vez puede activar la PKC, que puede fosforilar y activar FAM155A. Además, el peróxido de hidrógeno puede actuar como una molécula de señalización, activando quinasas como PKA o PKC, que pueden fosforilar directamente FAM155A. El isoproterenol, un agonista beta-adrenérgico, aumenta el AMPc, activando así la PKA, que a su vez puede fosforilar y activar FAM155A. Por último, el ácido okadaico, al inhibir las proteínas fosfatasas 1 y 2A, provoca un aumento de los niveles de fosforilación de diversas proteínas, entre las que podría encontrarse FAM155A, lo que da lugar a su activación. Cada una de estas sustancias químicas interviene en vías celulares específicas que convergen en la modificación postraduccional de FAM155A, culminando en la activación de la proteína a través de la fosforilación.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
La PMA activa la proteína quinasa C (PKC), que puede fosforilar y, por tanto, activar FAM155A alterando su conformación o su interacción con otras proteínas. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
La ionomicina eleva los niveles de calcio intracelular que pueden activar las proteínas quinasas dependientes de calcio/calmodulina (CaMKs) que potencialmente fosforilan y activan FAM155A. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $45.00 $130.00 $480.00 $4450.00 | 74 | |
El db-cAMP, un análogo del AMPc, activa la PKA, lo que puede resultar en la fosforilación y activación de FAM155A a través de la interacción directa. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
El ácido retinoico se une a sus receptores nucleares que pueden iniciar una cascada de señalización que puede resultar en la modificación post-traduccional y la activación de FAM155A. | ||||||
Calmodulin (human), (recombinant) | 73298-54-1 | sc-471287 | 1 mg | $232.00 | ||
Al unirse al calcio, la calmodulina puede activar varias quinasas que a su vez pueden fosforilar y activar FAM155A. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
El Thapsigargin inhibe la bomba SERCA, lo que conduce a un aumento del calcio intracelular, que puede activar quinasas que fosforilan y activan FAM155A. | ||||||
Histamine, free base | 51-45-6 | sc-204000 sc-204000A sc-204000B | 1 g 5 g 25 g | $92.00 $277.00 $969.00 | 7 | |
La histamina puede activar sus receptores, lo que conduce a la activación de la fosfolipasa C y la posterior activación de la PKC, que podría fosforilar y activar directamente FAM155A. | ||||||
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 puede actuar como una molécula de señalización para activar quinasas como PKA o PKC que pueden fosforilar y activar directamente FAM155A. | ||||||
Isoproterenol Hydrochloride | 51-30-9 | sc-202188 sc-202188A | 100 mg 500 mg | $27.00 $37.00 | 5 | |
El isoproterenol, un agonista beta-adrenérgico, aumenta los niveles de AMPc, activando así la PKA, que puede fosforilar y activar FAM155A. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
El ácido okadaico inhibe las proteínas fosfatasas 1 y 2A, lo que conduce a un aumento de los niveles de fosforilación de las proteínas, incluyendo potencialmente FAM155A, lo que resulta en su activación. | ||||||