La tensina es una sofisticada proteína que desempeña un papel fundamental en la arquitectura y la señalización celulares. Como molécula de adhesión focal, está profundamente implicada en la mecánica de la adhesión celular, la migración y la transducción de señales, actuando como intermediaria entre la matriz extracelular y el citoesqueleto de actina. La familia tensina comprende varias isoformas que se expresan diferencialmente en diversos tejidos y están sujetas a regulación tanto a nivel transcripcional como postranscripcional. Estas proteínas contienen dominios distintos que les permiten unirse a diversos componentes celulares, facilitando la intrincada coordinación necesaria para mantener la forma celular y responder a las señales ambientales. La expresión y la actividad de la tensina se ajustan con precisión mediante un conjunto diverso de señales intracelulares, lo que garantiza su funcionamiento óptimo en respuesta a las necesidades dinámicas de la célula.
Un espectro de activadores químicos puede inducir la expresión de tensina, poniendo de relieve las complejas redes reguladoras que rigen su actividad. Estos activadores van desde pequeños compuestos moleculares hasta agentes bioquímicos que intervienen en vías específicas dentro de la célula. Por ejemplo, ciertos inhibidores de la histona desacetilasa, como la tricostatina A y el butirato sódico, pueden promover la expresión de tensina modificando la estructura de la cromatina, lo que hace que el ADN sea más accesible para la transcripción. Otras moléculas, como la forskolina, aumentan el AMPc intracelular, lo que puede desencadenar una cascada de acontecimientos que conduzcan a la regulación al alza de la tensina. Factores como la vitamina D3 y el beta-estradiol actúan a través de mecanismos mediados por receptores para estimular la síntesis de tensina, mientras que agentes como la 5-azacitidina alteran el paisaje epigenético, reduciendo la metilación del ADN y potenciando potencialmente la expresión génica. La variabilidad de estos activadores subraya la naturaleza polifacética de la regulación de la tensina, que refleja la importancia de la proteína para la función celular y su integración en una red de vías de señalización. Estos conocimientos sobre la regulación de la tensina proporcionan una comprensión más profunda de la dinámica celular y subrayan la sofisticada naturaleza de la señalización intracelular.
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Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
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Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
La dexametasona puede aumentar la expresión de tensina mediante la activación de receptores glucocorticoides que potencian la transcripción de genes para componentes de la matriz extracelular. | ||||||
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 es un activador de la proteína quinasa C, que puede estimular la expresión de tensina a través de una señalización descendente que promueve la organización del citoesqueleto. | ||||||
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 puede inducir la expresión de tensina a través de su interacción con los receptores de ácido retinoico, dando lugar a alteraciones en la expresión génica asociada a la adhesión celular. | ||||||
Hydrocortisone | 50-23-7 | sc-300810 | 5 g | $100.00 | 6 | |
La hidrocortisona puede estimular la producción de tensina al interactuar con los elementos de respuesta a los glucocorticoides en el genoma, lo que conduce a la activación transcripcional. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
El cloruro de litio puede aumentar la tensina mediante la inhibición de la glucógeno sintasa quinasa-3, activando así las vías que promueven el mantenimiento de la estructura celular. | ||||||
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 puede inducir la expresión de tensina elevando los niveles intracelulares de AMPc, que a su vez activa la proteína quinasa A y las vías de expresión génica subsiguientes. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
El colecalciferol puede estimular la expresión de la tensina uniéndose a los receptores de vitamina D, que interactúan con elementos de respuesta en los genes diana para iniciar la transcripción. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
La 5-azacitidina puede aumentar los niveles de tensina provocando la desmetilación del ADN, lo que puede conducir a la activación de genes relacionados con la tensina previamente silenciados. | ||||||
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, como inhibidor de la histona desacetilasa, puede promover la acetilación de las histonas, lo que da lugar a una estructura de cromatina abierta y a un posible aumento de la expresión de tensina. | ||||||
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 | 18 | |
El butirato sódico, otro inhibidor de la histona desacetilasa, puede aumentar la expresión de tensina al potenciar la acetilación de histonas y promover así la transcripción de los genes de tensina. |