El grupo de compuestos clasificados como activadores de TXNDC15 abarca principalmente moléculas que influyen en el estado redox dentro de las células, apoyando directa o indirectamente el entorno necesario para que TXNDC15 funcione de forma óptima. Estas moléculas pueden aumentar la capacidad antioxidante de la célula sirviendo como precursores de los principales antioxidantes, como el glutatión, o actuando directamente para apagar las especies reactivas del oxígeno. Por ejemplo, compuestos como la N-acetilcisteína y el glutatión elevan los niveles intracelulares de glutatión, que desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio redox celular. Este equilibrio es crucial para el correcto funcionamiento de proteínas como TXNDC15, que se cree que participan en la formación de enlaces disulfuro dentro del retículo endoplásmico. El mayor estado antioxidante que confieren estas moléculas favorecería las condiciones redox óptimas que requiere TXNDC15 para catalizar eficazmente sus reacciones enzimáticas.
Además, las moléculas que funcionan como chaperonas químicas contribuyen al correcto plegamiento de las proteínas dentro del retículo endoplásmico, aliviando el estrés asociado al mal plegamiento de las proteínas. Al reducir la carga de proteínas mal plegadas, las chaperonas químicas como el ácido 4-fenilbutírico y el ácido tauroursodesoxicólico garantizan que proteínas como la TXNDC15 no se vean desbordadas y puedan desempeñar sus funciones de ayuda al plegamiento de proteínas con mayor eficacia. La modulación del estado redox celular mediante compuestos como el dióxido de selenio y el alfa-tocoferol ejemplifica aún más el apoyo indirecto que estas moléculas prestan al TXNDC15. Refuerzan las defensas celulares contra el estrés oxidativo, preservando así el entorno del retículo endoplásmico donde opera TXNDC15. En conjunto, estas sustancias químicas mantienen un entorno celular propicio para el plegamiento de proteínas y las actividades de regulación redox de TXNDC15, garantizando que sus posibles funciones enzimáticas no se vean obstaculizadas por condiciones oxidativas adversas o un plegamiento excesivo de proteínas en el retículo endoplásmico.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
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Sodium phenylbutyrate | 1716-12-7 | sc-200652 sc-200652A sc-200652B sc-200652C sc-200652D | 1 g 10 g 100 g 1 kg 10 kg | $75.00 $163.00 $622.00 $4906.00 $32140.00 | 43 | |
Al igual que el ácido 4-fenilbutírico, el 4-fenilbutirato de sodio actúa como chaperona química, reduciendo el mal plegamiento de proteínas y el estrés del retículo endoplásmico, lo que a su vez puede mejorar indirectamente la capacidad de plegamiento de proteínas del TXNDC15. | ||||||
17-AAG | 75747-14-7 | sc-200641 sc-200641A | 1 mg 5 mg | $66.00 $153.00 | 16 | |
La 17-AAG afecta al plegamiento de las proteínas al inhibir la Hsp90, una chaperona implicada en el plegamiento y la estabilización de muchas proteínas. Esta inhibición puede dar lugar a una respuesta adaptativa que aumente la expresión y la actividad de otras chaperonas y foldasas, incluida potencialmente la TXNDC15, para compensar la actividad reducida de la Hsp90, apoyando así indirectamente la función de plegamiento proteico de la TXNDC15. | ||||||