BBS3, également connu sous le nom de ADP-ribosylation factor-like protein 6 (ARL6), est un gène important impliqué dans le processus biologique du trafic intracellulaire et de la fonction ciliaire. La protéine codée par BBS3 est un membre de la superfamille des petites GTPases et de la famille ARF, qui sont connues pour être impliquées dans une variété de processus cellulaires, y compris la régulation de la dynamique du cytosquelette, du trafic vésiculaire et de la dynamique des gouttelettes lipidiques. BBS3 a été spécifiquement associé à la biogenèse et au bon fonctionnement des cils primaires, qui sont des organites sensoriels jouant un rôle central dans les voies de transduction des signaux. Les niveaux d'expression de BBS3 sont cruciaux, car il fait partie du complexe BBSome, un groupe de protéines essentielles au fonctionnement des cils. Les altérations de l'expression de BBS3 peuvent avoir des effets significatifs sur l'homéostasie cellulaire et la communication intracellulaire.
La recherche sur la régulation moléculaire de la BBS3 a mis en évidence une variété de composés chimiques qui peuvent potentiellement induire l'expression de cette protéine. Des composés comme l'acide rétinoïque, par exemple, sont observés pour augmenter la BBS3 en se liant aux récepteurs nucléaires et en initiant l'activation transcriptionnelle des gènes qui sont cruciaux pour les mécanismes de transport intracellulaire. De même, il a été démontré que la forskoline renforce l'expression de la BBS3 en augmentant les niveaux d'AMPc intracellulaire, activant ainsi la protéine kinase A (PKA) et les événements transcriptionnels qui s'ensuivent. Le lithium, un agent bien documenté dans les modèles cellulaires, peut augmenter l'expression de la BBS3 par l'inhibition de la GSK-3, favorisant la stabilisation de la β-caténine et son accumulation dans le noyau, qui à son tour peut stimuler la transcription des gènes codant pour la GTPase. Les modificateurs épigénétiques tels que la trichostatine A et l'acide valproïque jouent également un rôle dans la modulation des niveaux de BBS3 en altérant la structure de la chromatine, favorisant ainsi un état chromatinien transcriptionnellement actif qui facilite l'expression des gènes. Ces connaissances sur la dynamique moléculaire de l'expression de BBS3 permettent de mieux comprendre la régulation de ce gène au niveau cellulaire.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 peut augmenter l'expression de BBS3 en activant les récepteurs de l'acide rétinoïque qui se lient aux éléments de réponse de l'acide rétinoïque dans les promoteurs de gènes, stimulant ainsi la transcription des gènes impliqués dans le transport intracellulaire. | ||||||
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 pourrait stimuler l'expression de BBS3 via l'élévation de l'AMPc, qui active la PKA, entraînant la phosphorylation des facteurs de transcription qui commandent la transcription des gènes codant pour des GTPases. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Le lithium peut augmenter l'expression des gènes en inhibant la GSK-3, ce qui entraîne la stabilisation de la β-caténine, qui se déplace vers le noyau et stimule l'expression des gènes, y compris ceux qui codent pour les GTPases. | ||||||
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 trichostatine A peut augmenter la transcription du gène BBS3 en inhibant les histones désacétylases, ce qui entraîne un état chromatinien plus détendu qui permet à la machinerie de transcription d'accéder plus facilement au promoteur du gène BBS3. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
La rapamycine pourrait induire la régulation à la hausse de BBS3 en inhibant mTOR, ce qui pourrait activer des mécanismes compensatoires qui régulent à la hausse les protéines du trafic cellulaire pour maintenir l'homéostasie. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
L'acide valproïque peut stimuler l'expression de BBS3 en inhibant les histones désacétylases, en provoquant une hyperacétylation des histones et en favorisant un environnement chromatinien transcriptionnellement actif autour des loci du gène BBS3. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
La 5-azacytidine pourrait induire l'expression de BBS3 en inhibant les ADN méthyltransférases, ce qui entraînerait une réduction de la méthylation du promoteur de BBS3, qui est souvent associée à une augmentation de l'expression des gènes. | ||||||
β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535 | 108409-83-2 | sc-221398 sc-221398A | 10 mg 50 mg | $178.00 $367.00 | 7 | |
La β-caténine peut augmenter l'expression de BBS3 en se transloquant dans le noyau lors de l'activation de la voie Wnt et en stimulant les facteurs de transcription qui augmentent la transcription du gène de la GTPase. | ||||||
Rosiglitazone | 122320-73-4 | sc-202795 sc-202795A sc-202795C sc-202795D sc-202795B | 25 mg 100 mg 500 mg 1 g 5 g | $118.00 $320.00 $622.00 $928.00 $1234.00 | 38 | |
La rosiglitazone peut stimuler la transcription de BBS3 en activant PPARγ, qui se lie aux éléments de réponse PPAR dans les promoteurs de certains gènes, ce qui entraîne une augmentation de la transcription des gènes impliqués dans le trafic. | ||||||
Metformin-d6, Hydrochloride | 1185166-01-1 | sc-218701 sc-218701A sc-218701B | 1 mg 5 mg 10 mg | $286.00 $806.00 $1510.00 | 1 | |
La metformine pourrait réguler à la hausse BBS3 en activant l'AMPK, ce qui peut induire une cascade d'événements conduisant à une transcription accrue des gènes associés à la gestion de l'énergie cellulaire et éventuellement des GTPases. | ||||||