Les activateurs AChRβ3 désignent une classe de composés chimiques qui ciblent et activent spécifiquement la sous-unité β3 des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine (AChR). Le récepteur de l'acétylcholine est un type de récepteur de neurotransmetteur que l'on trouve principalement dans la jonction neuromusculaire et qui joue un rôle essentiel dans la transmission des signaux des cellules nerveuses aux cellules musculaires. Structurellement, les AChR sont des canaux ioniques pentamériques composés de cinq sous-unités, dont la sous-unité β3 est un composant distinct et intégral. L'activation de ces récepteurs, en particulier par la sous-unité β3, influence le flux d'ions à travers la membrane cellulaire, permettant principalement le mouvement de cations comme le sodium et le calcium dans la cellule. Les activateurs AChRβ3 sont uniques par leur sélectivité, conçus pour interagir préférentiellement avec la sous-unité β3. Cette interaction spécifique les différencie des activateurs AChR à spectre plus large qui peuvent affecter plusieurs sous-unités du récepteur.
D'un point de vue chimique, les activateurs AChRβ3 englobent une gamme de structures moléculaires, adaptées aux sites de liaison uniques de la sous-unité β3. Cette spécificité est cruciale pour leur rôle dans la modulation de l'activité du récepteur. Le mécanisme d'action précis implique la liaison de ces activateurs au récepteur, ce qui induit un changement de conformation dans la structure du récepteur, conduisant à l'ouverture du canal ionique. Cette action permet le flux d'ions, initiant ainsi une cascade d'événements cellulaires. L'interaction entre les activateurs AChRβ3 et la sous-unité β3 est d'un grand intérêt dans le domaine de la biologie moléculaire et de la biochimie, principalement en raison de la nature complexe des interactions récepteur-sous-unité et des réponses cellulaires qui en découlent. En tant que tels, ces activateurs sont au cœur des recherches visant à comprendre le fonctionnement détaillé des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, en particulier en ce qui concerne le rôle joué par les sous-unités individuelles dans l'activation des récepteurs et la transduction du signal. L'étude des activateurs AChRβ3 permet de mieux comprendre la dynamique complexe de l'activation des récepteurs et le rôle nuancé que joue chaque sous-unité dans ce processus biologique critique.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 forskoline, connue pour augmenter les niveaux d'AMP cyclique (AMPc), pourrait renforcer l'expression de l'AChRβ3 via des voies dépendantes de l'AMPc, influençant potentiellement l'activité transcriptionnelle liée à l'AChRβ3. | ||||||
Potassium Chloride | 7447-40-7 | sc-203207 sc-203207A sc-203207B sc-203207C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $25.00 $56.00 $104.00 $183.00 | 5 | |
De fortes concentrations de KCl peuvent induire une dépolarisation dans les neurones, déclenchant potentiellement une cascade d'événements conduisant à la régulation à la hausse de l'AChRβ3 dans le cadre de la réponse cellulaire. | ||||||
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 | |
Le PMA, un activateur de la protéine kinase C (PKC), pourrait favoriser l'expression de l'AChRβ3 par le biais de voies de signalisation médiées par la PKC qui régulent l'expression des gènes. | ||||||
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 | |
L'acide rétinoïque, un dérivé de la vitamine A, pourrait renforcer l'expression de l'AChRβ3 en modulant l'expression des gènes grâce à son rôle de régulateur transcriptionnel dans les cellules neuronales. | ||||||
Caffeine | 58-08-2 | sc-202514 sc-202514A sc-202514B sc-202514C sc-202514D | 5 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $32.00 $66.00 $95.00 $188.00 $760.00 | 13 | |
Le rôle de la caféine dans la modulation des niveaux d'AMPc par l'inhibition de la phosphodiestérase pourrait conduire à une augmentation de l'expression de l'AChRβ3 dans le cadre d'une réponse cellulaire plus large. | ||||||
Diazoxide | 364-98-7 | sc-200980 | 1 g | $300.00 | 5 | |
Le diazoxide ouvre des canaux potassiques sensibles à l'ATP, ce qui pourrait entraîner des changements dans les voies de signalisation cellulaires, induisant potentiellement l'expression de l'AChRβ3. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Le lithium, par son impact sur la glycogène synthase kinase-3 (GSK-3) et d'autres molécules de signalisation, pourrait induire l'expression de l'AChRβ3 dans le cadre de mécanismes de neuroprotection ou de neuroplasticité. | ||||||
Spermidine | 124-20-9 | sc-215900 sc-215900B sc-215900A | 1 g 25 g 5 g | $56.00 $595.00 $173.00 | ||
La spermidine, connue pour son rôle dans la croissance et la différenciation cellulaires, pourrait potentiellement augmenter l'expression de l'AChRβ3 dans le cadre de ses effets sur l'homéostasie cellulaire. | ||||||
Taurine | 107-35-7 | sc-202354 sc-202354A | 25 g 500 g | $47.00 $100.00 | 1 | |
La taurine, souvent impliquée dans l'osmorégulation et la neurotransmission, pourrait réguler à la hausse l'expression de l'AChRβ3 dans le cadre de ses effets neuromodulateurs. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Le gallate de (-)-épigallocatéchine, un composant majeur du thé vert aux activités biologiques variées, pourrait renforcer l'expression de l'AChRβ3 par ses effets sur les voies de signalisation cellulaires. | ||||||