Los activadores químicos de la LEREPO4 incluyen una variedad de compuestos que influyen en diferentes vías bioquímicas que conducen a la activación de esta proteína. La forskolina es conocida por su capacidad para activar la adenilato ciclasa, que posteriormente aumenta los niveles de AMPc dentro de la célula. El aumento de los niveles de AMPc puede activar la proteína quinasa A (PKA). La PKA tiene entonces la capacidad de fosforilar varias proteínas, incluida la LEREPO4, lo que resulta en su activación. Del mismo modo, el dibutiril-cAMP, un análogo sintético del cAMP, puede penetrar en las membranas celulares y activar la PKA en la fosforilación de proteínas diana como la LEREPO4. Otra sustancia química, el forbol 12-miristato 13-acetato (PMA), activa la proteína cinasa C (PKC), una cinasa que fosforila una amplia gama de proteínas celulares. La actividad de fosforilación de la PKC puede conducir a la activación de la LEREPO4.
La ionomicina, al aumentar los niveles de calcio intracelular, puede activar las quinasas dependientes de la calmodulina, que son capaces de fosforilar la LEREPO4, activándola. El glutamato, al unirse a sus receptores, puede desencadenar una afluencia de calcio, que también activa las quinasas que pueden dirigirse a LEREPO4 para su activación. El factor de crecimiento epidérmico (EGF) activa su receptor, dando lugar a una cascada de señalización que activa la vía MAPK/ERK. La ERK activada puede fosforilar la LEREPO4, provocando su activación. La insulina interactúa con su receptor para iniciar una cascada que activa la vía PI3K/Akt, que incluye una variedad de proteínas que pueden fosforilar y activar la LEREPO4. El peróxido de hidrógeno sirve como molécula de señalización, influyendo en las quinasas sensibles al redox que pueden fosforilar directamente la LEREPO4. El Cloruro de Litio, al inhibir GSK-3β, puede conducir a la activación de proteínas que participan en la señalización que resulta en la fosforilación y activación de LEREPO4. El ácido ocadaico y la caliculina A, como inhibidores de las proteínas fosfatasas, provocan un aumento general del estado de fosforilación de las proteínas, entre las que puede encontrarse la LEREPO4, lo que da lugar a su activación. Por último, la anisomicina, que activa las proteínas cinasas activadas por el estrés, como la JNK, podría conducir a la activación de LEREPO4 a través de eventos de fosforilación iniciados por estas cinasas.
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Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
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Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
La forskolina activa directamente la enzima adenilato ciclasa, lo que provoca un aumento de los niveles de AMP cíclico (AMPc). El AMPc elevado puede activar la PKA, que, a su vez, puede fosforilar y activar la LEREPO4 como parte de su señalización. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
La ionomicina actúa como ionóforo del calcio, elevando los niveles de calcio intracelular. El aumento del calcio puede activar las quinasas dependientes de la calmodulina, que pueden fosforilar y, por tanto, activar la LEREPO4. | ||||||
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), conocida por fosforilar una amplia gama de proteínas diana. La fosforilación mediada por PKC puede conducir a la activación de LEREPO4. | ||||||
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 es un análogo del AMPc permeable a la membrana que activa la PKA. La PKA puede entonces fosforilar proteínas diana, incluyendo potencialmente la LEREPO4, lo que conduce a su activación. | ||||||
Insulin Anticuerpo () | 11061-68-0 | sc-29062 sc-29062A sc-29062B | 100 mg 1 g 10 g | $153.00 $1224.00 $12239.00 | 82 | |
La insulina se une a su receptor, desencadenando una cascada de señalización que activa la vía PI3K/Akt. Akt puede fosforilar numerosas proteínas, entre las que puede estar LEREPO4, lo que provoca su activación. | ||||||
L-Glutamic Acid | 56-86-0 | sc-394004 sc-394004A | 10 g 100 g | $291.00 $566.00 | ||
El glutamato se une a sus receptores, lo que conduce a la activación de vías de señalización intracelular que pueden incluir la afluencia de calcio. Las quinasas dependientes del calcio que se activan como resultado pueden entonces activar la LEREPO4. | ||||||
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, afectando a las quinasas sensibles al redox que pueden fosforilar y activar LEREPO4 directamente. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
El cloruro de litio inhibe GSK-3β, lo que puede conducir a la activación de proteínas corriente abajo como la β-catenina. La β-catenina puede participar en vías de señalización que dan lugar a la activación de LEREPO4. | ||||||
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 ocadaico es un inhibidor de las proteínas fosfatasas 1 y 2A, lo que provoca un aumento de los niveles de fosforilación de las proteínas celulares, entre las que podría encontrarse la LEREPO4, activándola de este modo. | ||||||
Calyculin A | 101932-71-2 | sc-24000 sc-24000A sc-24000B sc-24000C | 10 µg 100 µg 500 µg 1 mg | $160.00 $750.00 $1400.00 $3000.00 | 59 | |
De forma similar al Ácido Okadaico, la Caliculina A inhibe las proteínas fosfatasas, lo que resulta en un aumento de la fosforilación y la activación potencial de LEREPO4. |