La β-SNAP, ou Beta-Soluble NSF Attachment Protein, est un composant essentiel de la machinerie cellulaire qui orchestre le transport vésiculaire et la fusion des membranes. En tant que membre du complexe SNARE (Soluble NSF Attachment Protein Receptor) hautement conservé, la β-SNAP joue un rôle indispensable dans l'arrimage et la fusion des vésicules avec les membranes cibles, un processus fondamental pour la libération des neurotransmetteurs, le trafic intracellulaire et les fonctions sécrétoires. La régulation précise de l'expression de la β-SNAP est cruciale pour le maintien de l'homéostasie cellulaire et pour faciliter la réponse dynamique des cellules à diverses exigences physiologiques. L'expression de la protéine peut être influencée par un réseau de voies de signalisation et de mécanismes transcriptionnels, garantissant que l'approvisionnement cellulaire en β-SNAP répond aux exigences dictées par l'état fonctionnel de la cellule. Compte tenu de son rôle central, la compréhension des facteurs qui peuvent induire l'expression de la β-SNAP est d'un intérêt considérable pour élucider l'interaction complexe des événements cellulaires et moléculaires qui régissent le transport médié par les vésicules.
Plusieurs composés biochimiques ont été identifiés comme pouvant potentiellement augmenter l'expression de la β-SNAP, chacun agissant par des voies moléculaires distinctes pour exercer une influence sur la transcription des gènes. Des composés comme la forskoline, par exemple, augmentent les niveaux intracellulaires d'AMPc, qui à leur tour activent la protéine kinase A (PKA) et conduisent à la phosphorylation des facteurs de transcription qui peuvent renforcer l'expression des gènes. Les inhibiteurs de la désacétylase des histones, tels que la trichostatine A et le butyrate de sodium, modifient la structure de la chromatine, rendant l'ADN plus accessible à la machinerie de transcription et augmentant potentiellement l'expression des gènes, y compris ceux codant pour la β-SNAP. Les modificateurs épigénétiques comme la 5-azacytidine diminuent la méthylation de l'ADN, ce qui peut conduire à la réactivation de gènes silencieux, stimulant ainsi éventuellement la production de β-SNAP. En outre, les composés qui interagissent avec les voies de signalisation intracellulaires, comme le chlorure de lithium, qui inhibe la GSK-3β, et la curcumine, qui module diverses cascades de signalisation, pourraient entraîner des changements dans les schémas d'expression génique favorisant la synthèse de la β-SNAP. Bien que les effets directs de ces composés sur l'expression de la β-SNAP nécessitent une vérification empirique, leurs mécanismes connus permettent de comprendre comment l'expression de la β-SNAP peut être régulée dans un contexte cellulaire.
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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 stimule une augmentation des niveaux d'AMPc intracellulaire en activant l'adénylyl cyclase. L'AMPc élevé active la PKA (protéine kinase A), qui peut phosphoryler et activer des facteurs de transcription, ce qui entraîne la recrudescence de la transcription de diverses protéines, notamment celles impliquées dans le trafic des vésicules, comme la β-SNAP. | ||||||
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 s'engage avec ses récepteurs nucléaires, déclenchant l'augmentation de la transcription des gènes cibles après s'être lié à des éléments de réponse spécifiques de l'ADN. Cette action pourrait favoriser la synthèse accrue de protéines, dont la β-SNAP, qui joue un rôle essentiel dans le transport vésiculaire. | ||||||
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 inhibe les histones désacétylases, ce qui entraîne une accumulation d'histones acétylées. Cette modification de la structure de la chromatine accorde aux facteurs de transcription un meilleur accès à l'ADN, ce qui pourrait entraîner une activité transcriptionnelle accrue des gènes, y compris ceux codant pour la β-SNAP. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
L'incorporation de la 5-azacytidine dans l'ADN inhibe les méthyltransférases, ce qui entraîne une réduction de la méthylation de l'ADN. Cette hypométhylation peut réactiver des gènes précédemment réduits au silence, y compris potentiellement ceux qui codent pour des composants critiques du complexe SNARE, tels que la β-SNAP. | ||||||
(−)-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 | |
Il a été démontré que le gallate d'épigallocatéchine, un polyphénol présent dans le thé vert, stimule diverses voies cellulaires et peut exercer un effet de régulation génétique sur les voies régissant la fusion des vésicules, y compris éventuellement l'expression de la β-SNAP. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
L'inhibition par le lithium de la glycogène synthase kinase-3β (GSK-3β) peut stabiliser et activer les facteurs de transcription impliqués dans l'expression des gènes. Il peut en résulter une régulation à la hausse des gènes essentiels à la libération des neurotransmetteurs, y compris ceux qui codent pour des protéines telles que la β-SNAP. | ||||||
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 | 19 | |
Le butyrate de sodium, un acide gras à chaîne courte, est un inhibiteur d'HDAC qui peut entraîner une hyperacétylation des histones. Ce changement épigénétique peut stimuler le démarrage transcriptionnel de nombreux gènes, augmentant potentiellement l'expression des protéines impliquées dans la fusion des vésicules synaptiques, comme la β-SNAP. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Le resvératrol active SIRT1, qui désacétyle les histones et peut conduire à l'activation transcriptionnelle d'une variété de gènes. Cette activation pourrait inclure une augmentation des gènes codant pour des protéines liées aux mécanismes de trafic vésiculaire, comme la β-SNAP. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
La forme active du cholécalciférol interagit avec le récepteur de la vitamine D, ce qui entraîne l'activation transcriptionnelle des gènes répondant à la vitamine D. Cela pourrait englober les gènes responsables de la libération des neurotransmetteurs. Ces gènes pourraient être responsables de l'expression des protéines qui participent à la fusion des vésicules, y compris la β-SNAP. | ||||||
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 | |
La curcumine, par son interaction avec diverses voies de transduction du signal, peut conduire à l'augmentation de l'expression de certains gènes. Elle peut induire l'expression de protéines cruciales pour l'arrimage et la fusion des vésicules, notamment la protéine β-SNAP. | ||||||