La HR23A es una proteína versátil que actúa como componente crucial en la intrincada red de procesos celulares. Su función principal incluye el reconocimiento y la reparación del ADN dañado, manteniendo la estabilidad genómica mediante mecanismos de reparación por escisión de nucleótidos. Además, HR23A participa en la vía ubiquitina-proteasoma, un sistema responsable de degradar las proteínas mal plegadas o dañadas para mantener la homeostasis celular. Dado que el proteasoma es el principal mecanismo de control de calidad de la célula, la interacción del HR23A con él es vital para la degradación y el recambio de proteínas. Además, la HR23A no es un actor aislado, sino que colabora estrechamente con otras proteínas y factores de la célula para ejecutar estas funciones con eficacia. La regulación de la expresión de HR23A es un proceso finamente ajustado, que responde a una variedad de condiciones y señales celulares, lo que refleja la naturaleza dinámica de su implicación en el mantenimiento celular y las respuestas al estrés.
La expresión de la HR23A puede verse influida por numerosos compuestos químicos no peptídicos que interactúan con las vías celulares. Estos activadores pueden inducir la regulación al alza de HR23A a través de diversos mecanismos, lo que refleja las estrategias multifacéticas que emplean las células para gestionar el estrés y mantener la fidelidad genómica. Por ejemplo, los compuestos que inhiben las desacetilasas de histonas, como la tricostatina A y el butirato sódico, pueden aumentar la transcripción de la HR23A alterando la estructura de la cromatina y haciéndola más accesible a la maquinaria transcripcional. Del mismo modo, agentes como la 5-azacitidina, que inhibe las metiltransferasas del ADN, pueden estimular la expresión de la HR23A al promover un genoma menos metilado y más activo desde el punto de vista transcripcional. Otras moléculas, como el fenobarbital, pueden activar los receptores nucleares, lo que puede conducir a la inducción de genes de desintoxicación, incluido el HR23A. Los factores de estrés ambiental, como el trióxido de arsénico y el cloruro de cadmio, también pueden elevar los niveles de HR23A al activar los mecanismos de defensa celular. Los compuestos naturales como el sulforafano, la curcumina, el resveratrol y el galato de epigalocatequina son conocidos por interactuar con las vías de señalización celular que pueden conducir a la activación transcripcional de varios genes, incluidos los implicados en la respuesta al estrés y la reparación del ADN, estimulando potencialmente la expresión de HR23A. Estas interacciones ponen de relieve la intrincada red de señalización celular y regulación de la expresión génica, siendo el HR23A uno de los muchos genes cuya expresión se modula en respuesta al entorno celular y a las necesidades metabólicas.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 inhibe las desacetilasas de histonas, lo que conduce a la hiperacetilación de las histonas, que puede aumentar la transcripción, incluida la de HR23A. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Al inhibir las ADN metiltransferasas, la 5-azacitidina promueve la desmetilación del ADN, lo que podría estimular la expresión de HR23A. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 19 | |
El butirato sódico puede provocar la hiperacetilación de las histonas en la cromatina, lo que podría conducir a la regulación al alza de la transcripción de HR23A. | ||||||
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 DL-sulforafano activa la vía Nrf2, lo que puede conducir a la activación transcripcional de genes citoprotectores, entre ellos posiblemente el HR23A. | ||||||
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 ha demostrado que la curcumina aumenta la expresión de los genes a través de su acción sobre los factores de transcripción y las quinasas. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
El resveratrol puede activar las sirtuinas y la vía AMPK, lo que puede conducir a la regulación al alza de los genes relacionados con las respuestas al estrés celular. | ||||||
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, todo trans, a través de su acción sobre los receptores de ácido retinoico, puede conducir a la activación transcripcional de genes, incluyendo potencialmente el HR23A. | ||||||
(−)-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 galato de epigalocatequina puede aumentar la regulación de los genes protectores al inducir modificaciones epigenéticas, dando lugar a una estructura de cromatina más accesible. | ||||||
Arsenic(III) oxide | 1327-53-3 | sc-210837 sc-210837A | 250 g 1 kg | $87.00 $224.00 | ||
El trióxido de arsénico puede inducir genes de respuesta al estrés oxidativo y puede estimular la transcripción de genes como el HR23A. | ||||||
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 cadmio desencadena respuestas de estrés celular, lo que podría conducir a la estimulación de genes protectores de respuesta al estrés, incluido HR23A. | ||||||