Las histonas, incluida la H2B y sus variantes, forman parte integral de la estructura y la función de la cromatina en las células eucariotas. Son los componentes básicos de los nucleosomas, alrededor de los cuales se enrolla el ADN para permitir su empaquetamiento eficaz en el núcleo celular. La activación de una variante específica de histona como la H2BO por estos activadores implicaría una interacción que altera la función de la histona, influyendo potencialmente en la compactación de la cromatina y afectando así a la accesibilidad del material genético para la maquinaria transcripcional, la replicación del ADN y los procesos de reparación.
El estudio de estos activadores H2BO implicaría una amplia gama de técnicas de investigación destinadas a comprender sus interacciones bioquímicas y sus efectos sobre la dinámica de la cromatina. La investigación inicial incluiría probablemente la síntesis y el cribado de alto rendimiento de moléculas pequeñas para identificar posibles activadores con gran afinidad por la H2BO. La validación posterior de estas interacciones podría utilizar ensayos biofísicos, como la anisotropía de fluorescencia o la resonancia de plasmón superficial, para caracterizar la fuerza y especificidad de la unión. Los estudios estructurales detallados, quizás mediante técnicas como la criomicroscopía electrónica o la cristalografía de rayos X, podrían dilucidar mejor la base molecular de la interacción entre la H2BO y sus activadores. Los estudios funcionales complementarios podrían incluir el uso de ensayos de reconstitución de nucleosomas in vitro para observar el impacto de estos activadores en la formación y remodelación de nucleosomas. Además, podrían emplearse métodos de perfilado de todo el genoma, como ChIP-seq, para determinar la distribución y ocupación de H2BO en todo el genoma e investigar cómo la interacción con los activadores influye en el paisaje epigenético. Una investigación tan exhaustiva como ésta permitiría esclarecer el papel de los activadores H2BO en la biología de la cromatina y su influencia en la regulación de la expresión génica, lo que mejoraría nuestra comprensión de los complejos mecanismos que subyacen a la función celular.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
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Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
Se sabe que la curcumina tiene actividades inhibidoras de HDAC y HAT que pueden afectar a la estructura de la cromatina y a la expresión génica. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
El sulforafano es un inhibidor de la HDAC que podría aumentar la acetilación de las histonas y afectar potencialmente a la expresión génica. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Se ha demostrado que el resveratrol modula la actividad de las sirtuinas (SIRT1), una clase de HDAC, lo que podría influir en la expresión génica. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
La genisteína es una isoflavona que inhibe las metiltransferasas del ADN, lo que puede afectar a la expresión génica. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
La quercetina es un flavonoide que presenta actividad inhibidora de la HDAC, lo que puede afectar a la estructura de la cromatina y a la expresión génica. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
El EGCG, uno de los principales componentes del té verde, puede modular la metilación del ADN y la actividad de las HDAC, lo que puede influir en la expresión génica. | ||||||
Caffeic acid phenethyl ester | 104594-70-9 | sc-200800 sc-200800A sc-200800B | 20 mg 100 mg 1 g | $70.00 $290.00 $600.00 | 19 | |
El CAPE es un componente del propóleo con actividad inhibidora de la HDAC, que podría alterar los patrones de expresión génica. | ||||||
Ellagic Acid, Dihydrate | 476-66-4 | sc-202598 sc-202598A sc-202598B sc-202598C | 500 mg 5 g 25 g 100 g | $57.00 $93.00 $240.00 $713.00 | 8 | |
L'acide ellagique aurait une activité inhibitrice de l'ADN méthyltransférase et pourrait affecter l'expression des gènes. | ||||||
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 afecta a la expresión génica a través de su papel como metabolito activo de la vitamina A y su interacción con los receptores nucleares. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
La vitamina D3 puede modular la expresión génica a través del receptor de la vitamina D, que tiene numerosas dianas, entre ellas posiblemente los genes histónicos. | ||||||