Los activadores de SCP2 abarcan una amplia gama de compuestos químicos que potencian la actividad funcional de SCP2 al interactuar con vías de señalización celular específicas. Por ejemplo, la forskolina y la prostaglandina E2 (PGE2) elevan los niveles intracelulares de AMPc, que a su vez activan la proteína cinasa A (PKA). Se sabe que la PKA activada fosforila la SCP2, aumentando así directamente su capacidad de transferencia de lípidos. Del mismo modo, el análogo del AMPc 8-bromo AMPc evita los receptores anteriores y estimula directamente la PKA, lo que conduce a la activación de SCP2. El forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) y la esfingosina 1-fosfato (S1P) utilizan otra vía quinasa mediante la activación de la proteína quinasa C (PKC), que también se dirige a la SCP2 para su fosforilación, promoviendo así su papel en el tráfico de colesterol y el metabolismo lipídico. El ácido araquidónico, con su capacidad para activar múltiples vías cinasas, incluida la PKC, y el A23187 (Calcimicina), que eleva los niveles de calcio intracelular para activar las isoformas PKC dependientes del calcio, contribuyen a la fosforilación y consiguiente activación de SCP2.
Los mecanismos de activación se extienden a las influencias moleculares sobre las membranas celulares y la señalización lipídica. El ácido oleico, al integrarse en las membranas celulares, potencia potencialmente la función de SCP2 al alterar la fluidez de la membrana y aumentar la disponibilidad de sustratos lipídicos para su transferencia. La lisofosfatidilcolina (LPC) y el propio colesterol actúan a nivel de membrana: la LPC se acopla a los receptores acoplados a proteínas G para activar la PKC, y el colesterol modula las propiedades de la membrana para mejorar la accesibilidad del sustrato de la SCP2. La pioglitazona provoca la activación del receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas (PPARγ), que está relacionada con la regulación al alza de los procesos del metabolismo lipídico de los que forma parte la SCP2, aumentando así potencialmente la eficacia del transporte de lípidos de la SCP2. Del mismo modo, el ácido nicotínico (niacina) aprovecha los mecanismos de los receptores acoplados a proteínas G para elevar los niveles de AMPc, lo que conduce indirectamente a la activación de SCP2 mediada por PKA. En conjunto, estos diversos activadores químicos, al dirigirse a vías distintas pero convergentes, actúan en sinergia para potenciar el papel esencial de SCP2 en la manipulación y transferencia intracelular de lípidos, sin necesidad de alterar sus niveles de expresión ni de activar directamente la proteína.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 la adenilato ciclasa, aumentando los niveles intracelulares de AMPc. El AMPc elevado activa la PKA, que puede entonces fosforilar la SCP2, potenciando su actividad de transferencia lipídica. | ||||||
8-Bromo-cAMP | 76939-46-3 | sc-201564 sc-201564A | 10 mg 50 mg | $97.00 $224.00 | 30 | |
El 8-bromo-cAMP es un análogo del AMPc permeable a las células que estimula directamente la PKA. La activación de PKA conduce a la fosforilación de SCP2, aumentando así su función de transferencia de lípidos. | ||||||
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 la SCP2. Esta fosforilación potencia el papel de SCP2 en el tráfico intracelular de colesterol. | ||||||
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate | 26993-30-6 | sc-201383 sc-201383D sc-201383A sc-201383B sc-201383C | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $162.00 $316.00 $559.00 $889.00 $1693.00 | 7 | |
La S1P se une a sus receptores, iniciando una cascada de señalización que activa la PKC. Esto, a su vez, puede conducir a la fosforilación y activación de SCP2 en el metabolismo lipídico. | ||||||
Arachidonic Acid (20:4, n-6) | 506-32-1 | sc-200770 sc-200770A sc-200770B | 100 mg 1 g 25 g | $90.00 $235.00 $4243.00 | 9 | |
El ácido araquidónico puede activar varias quinasas, incluida la PKC, que puede fosforilar y potenciar la actividad de SCP2 en el procesamiento de lípidos. | ||||||
A23187 | 52665-69-7 | sc-3591 sc-3591B sc-3591A sc-3591C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $54.00 $128.00 $199.00 $311.00 | 23 | |
El A23187 actúa como ionóforo de calcio, elevando los niveles de calcio intracelular que activan las isoformas PKC dependientes de calcio, lo que conduce a la fosforilación de SCP2 y a su activación funcional. | ||||||
Oleic Acid | 112-80-1 | sc-200797C sc-200797 sc-200797A sc-200797B | 1 g 10 g 100 g 250 g | $36.00 $102.00 $569.00 $1173.00 | 10 | |
El ácido oleico es un ácido graso que puede incorporarse a las membranas celulares, afectando a la fluidez de la membrana y potenciando potencialmente las actividades de unión y transferencia de lípidos de SCP2. | ||||||
L-α-Lysophosphatidylcholine (from egg yolk) | 9008-30-4 | sc-473611 sc-473611A sc-473611B sc-473611C | 25 mg 100 mg 500 mg 1 g | $85.00 $235.00 $595.00 $1080.00 | 1 | |
El LPC puede actuar como ligando para los receptores acoplados a proteínas G, activando la PKC aguas abajo, lo que podría potenciar la función de transferencia de lípidos de SCP2. | ||||||
Cholesterol | 57-88-5 | sc-202539C sc-202539E sc-202539A sc-202539B sc-202539D sc-202539 | 5 g 5 kg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $26.00 $2754.00 $126.00 $206.00 $572.00 $86.00 | 11 | |
El propio colesterol puede modular las propiedades de la membrana y potenciar la actividad de transferencia de lípidos de SCP2 al aumentar la disponibilidad de sustrato. | ||||||
Pioglitazone | 111025-46-8 | sc-202289 sc-202289A | 1 mg 5 mg | $54.00 $123.00 | 13 | |
La pioglitazona activa el receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas (PPARγ), que puede aumentar la actividad de SCP2 al mejorar el metabolismo y el transporte de lípidos. | ||||||