LSm3 es un componente crucial de la maquinaria celular, que desempeña un papel significativo en la regulación de los procesos del ARN. Esta proteína forma parte de la familia LSm, reconocida principalmente por su implicación en el procesamiento y degradación del ARN. Las proteínas LSm forman complejos que intervienen en el empalme del ARNpre-m y en el recambio del ARNm, desempeñando así un papel fundamental en la regulación post-transcripcional de la expresión génica. LSm3, en particular, se asocia con el snRNP U6 espliceosomal y se cree que estabiliza el ARN U6 dentro del núcleo. Los niveles de expresión de LSm3 pueden ser indicativos del estado fisiológico de la célula y de su respuesta a diversas señales intracelulares y extracelulares. La comprensión de la regulación de LSm3 es esencial, ya que puede proporcionar información sobre la compleja red del metabolismo del ARN y la respuesta celular a los cambios ambientales.
Se han identificado ciertos compuestos químicos que inducen potencialmente la expresión de LSm3, actuando como activadores en diversas vías celulares. Por ejemplo, el ácido retinoico puede desempeñar un papel en la regulación transcripcional de LSm3 mediante la interacción con sus receptores nucleares, que se unen a secuencias de ADN en los promotores de genes para iniciar la transcripción. Los inhibidores de la histona desacetilasa, como la tricostatina A y el butirato sódico, podrían aumentar la expresión de la LSm3 modificando la arquitectura de la cromatina y mejorando así la accesibilidad de la maquinaria transcripcional al promotor del gen. Compuestos como la forskolina pueden elevar los niveles intracelulares de AMPc, desencadenando una cascada que conduce a la activación de factores de transcripción dirigidos al gen LSm3. Además, la 5-azacitidina, a través de su actividad de desmetilación del ADN, puede aliviar el silenciamiento epigenético y promover la transcripción del LSm3. Otras moléculas, como el beta-estradiol y la dexametasona, interactúan con sus respectivos receptores para iniciar programas transcripcionales que pueden incluir la regulación al alza de LSm3. Además, los factores que modulan las vías de estrés celular, como el choque térmico o el trióxido de arsénico, también podrían estimular la expresión de LSm3 como parte de una respuesta celular más amplia a los estresores ambientales. Es a través de estos diversos mecanismos que la expresión de LSm3 puede adaptarse en respuesta a condiciones celulares específicas, poniendo de relieve el intrincado control de la expresión génica que subyace a la función celular y la adaptabilidad.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $66.00 $325.00 $587.00 $1018.00 | 28 | |
El ácido retinoico puede potenciar la transcripción de LSm3 uniéndose a receptores de ácido retinoico que interactúan directamente con elementos de respuesta del ADN en los promotores de genes. | ||||||
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 | $152.00 $479.00 $632.00 $1223.00 $2132.00 | 33 | |
La tricostatina A podría estimular la expresión de LSm3 mediante la inhibición de la histona deacetilasa, dando lugar a una estructura de cromatina más relajada y a una mayor actividad transcripcional de los genes. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $78.00 $153.00 $740.00 $1413.00 $2091.00 | 73 | |
Es posible que la forskolina regule la LSm3 mediante la elevación de los niveles intracelulares de AMPc, que posteriormente activa la proteína cinasa A (PKA) y los factores de transcripción que se unen al promotor de la LSm3. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $31.00 $47.00 $84.00 $222.00 | 19 | |
Al inhibir las histonas desacetilasas, el butirato de sodio puede provocar la hiperacetilación de las histonas, promoviendo así la activación transcripcional de genes, incluido el LSm3. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
La 5-azacitidina podría inducir la expresión de LSm3 mediante la desmetilación del ADN, eliminando las marcas de silenciamiento epigenético y facilitando la unión del factor de transcripción al promotor del gen LSm3. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $63.00 $182.00 | 8 | |
El β-estradiol puede regular al alza la LSm3 a través de la iniciación de la transcripción mediada por el receptor de estrógenos después de que el complejo receptor de estrógenos se una a elementos de respuesta a estrógenos en promotores de genes diana. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
El cloruro de litio puede estimular la expresión de LSm3 mediante la inhibición de GSK-3 beta, lo que conduce a la activación de la señalización Wnt y la estabilización de los factores de transcripción que aumentan la transcripción del gen LSm3. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $91.00 $139.00 $374.00 | 36 | |
La dexametasona podría aumentar la síntesis de LSm3 mediante la activación de receptores de glucocorticoides que se unen a elementos de respuesta a glucocorticoides en el promotor del gen LSm3, potenciando su transcripción. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $63.00 $158.00 $326.00 | 233 | |
La rapamicina podría inducir la expresión de LSm3 mediante la inhibición de la vía mTOR, lo que puede conducir a la activación de programas transcripcionales que compensen la reducción de la síntesis proteica. | ||||||
Arsenic(III) oxide | 1327-53-3 | sc-210837 sc-210837A | 250 g 1 kg | $89.00 $228.00 | ||
El trióxido de arsénico puede estimular la expresión de LSm3 mediante la inducción de estrés oxidativo y la activación de vías de respuesta al estrés que incluyen la activación transcripcional de varios genes. | ||||||