En el ámbito de la biología molecular, XAGE-1B podría referirse a un miembro de la familia de proteínas XAGE, que podría expresarse en determinados tipos de células e intervenir en diversas funciones celulares. Si los activadores de XAGE-1B fueran una clase química definida, estas sustancias se caracterizarían por su capacidad de unirse a la proteína XAGE-1B y aumentar su actividad. El diseño de estos activadores se basaría en un conocimiento profundo de la estructura y la función de la proteína en los procesos celulares, y los activadores interactuarían con la proteína para estabilizar su forma activa o mejorar su interacción con otras entidades moleculares dentro de la célula.
Para desarrollar una serie de activadores de XAGE-1B, los esfuerzos iniciales se centrarían en dilucidar el papel biológico de XAGE-1B. Esto podría implicar estudios genéticos para comprender los patrones de expresión del gen que codifica XAGE-1B, así como análisis proteómicos para investigar su función y sus socios dentro de la célula. El conocimiento detallado de la función de la proteína allanaría el camino para la segunda fase, que implicaría la caracterización estructural. Podrían emplearse técnicas como la criomicroscopía electrónica, la cristalografía de rayos X o la espectroscopia de resonancia magnética nuclear para revelar la estructura tridimensional de XAGE-1B con resolución atómica. Este conocimiento estructural sería vital para el diseño racional de moléculas capaces de unirse específicamente a XAGE-1B y activarla. Químicos y biólogos computacionales colaborarían en el cribado de bibliotecas de compuestos, utilizando modelos in silico para predecir posibles interacciones con la proteína y, posteriormente, sintetizar moléculas candidatas. A continuación, estas moléculas se someterían a una serie de ensayos in vitro para evaluar su capacidad de unirse a XAGE-1B y modular su función. Estos estudios implicarían un proceso de refinamiento, en el que los compuestos más prometedores se someterían a más pruebas y se optimizarían para desarrollar un conjunto de activadores que podrían servir como herramientas para sondear la importancia biológica de XAGE-1B.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
Puede desmetilar el ADN, lo que podría provocar la reactivación de genes silenciados epigenéticamente, como los antígenos del cáncer/testis. | ||||||
Suberoylanilide Hydroxamic Acid | 149647-78-9 | sc-220139 sc-220139A | 100 mg 500 mg | $130.00 $270.00 | 37 | |
Como inhibidor de la histona desacetilasa, podría alterar la cromatina y aumentar la regulación de genes típicamente silenciados en tejidos normales. | ||||||
Disulfiram | 97-77-8 | sc-205654 sc-205654A | 50 g 100 g | $52.00 $87.00 | 7 | |
Al modificar el estado redox celular, el disulfiram podría afectar indirectamente a la expresión génica, incluida la de XAGE-1B. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
Como isoflavona con potencial actividad moduladora epigenética, la genisteína puede influir en los patrones de expresión génica. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
Es otro inhibidor de la histona desacetilasa que puede provocar la remodelación de la cromatina y afectar a la expresión génica. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Se ha demostrado que este compuesto polifenólico influye en varias vías de señalización y puede afectar a la expresión génica. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
Conocida por su efecto sobre numerosas vías de señalización, la curcumina podría modificar los perfiles de expresión génica. | ||||||
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 | |
Como inhibidor de la histona deacetilasa, puede afectar a la expresión de genes implicados en el cáncer, incluido el XAGE-1B. | ||||||
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 67-68-5 | sc-202581 sc-202581A sc-202581B | 100 ml 500 ml 4 L | $30.00 $115.00 $900.00 | 136 | |
Comúnmente utilizado como disolvente, a altas concentraciones, el DMSO puede influir en la diferenciación celular y la expresión génica. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
La azacitidina es otro inhibidor de la metiltransferasa del ADN que podría conducir a la reexpresión de genes silenciados epigenéticamente. | ||||||