BTEB3, ou Basic Transcription Element Binding Protein 3, est un membre de la famille des facteurs de transcription de type Krüppel (KLF), qui jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'expression des gènes. Ces facteurs de transcription sont connus pour leur capacité à se lier aux éléments riches en GC de l'ADN, contrôlant ainsi une multitude de processus cellulaires. BTEB3, tout comme ses homologues de la famille, est impliqué dans le réseau complexe de régulation des gènes, contribuant au maintien d'une fonction cellulaire normale et de l'homéostasie. L'activité et les niveaux d'expression des facteurs de transcription tels que BTEB3 sont finement ajustés par une multitude de signaux intracellulaires, garantissant que les gènes sont exprimés au bon moment et au bon endroit.
Dans le paysage cellulaire, l'expression de protéines telles que BTEB3 peut être influencée par une variété de composés chimiques, qui font souvent partie de cascades de signalisation complexes. Par exemple, des composés comme l'acide rétinoïque et la vitamine D3 sont bien connus pour leur rôle dans la régulation de l'expression des gènes par le biais de leurs mécanismes respectifs médiés par les récepteurs. Ces composés peuvent se lier à des récepteurs cellulaires et fonctionner comme des facteurs de transcription ligand-dépendants, qui peuvent stimuler la transcription d'une série de gènes, y compris potentiellement la BTEB3. De même, des molécules telles que la forskoline, qui augmente les niveaux intracellulaires d'AMPc, peuvent activer la protéine kinase A (PKA) et entraîner la régulation à la hausse des facteurs de transcription. Les inhibiteurs de l'histone désacétylase, comme la trichostatine A et le butyrate de sodium, modifient la structure de la chromatine, facilitant l'accès de la machinerie transcriptionnelle à l'ADN, ce qui pourrait favoriser l'expression de certains gènes. Des substances chimiques comme le sulforaphane et la curcumine, connues pour activer diverses voies de signalisation, pourraient également jouer un rôle dans la régulation des gènes en déclenchant une cascade d'événements transcriptionnels. Bien que ces composés fassent partie de processus cellulaires complexes, ils illustrent la diversité des molécules qui peuvent potentiellement influencer l'expression de gènes tels que le BTEB3.
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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 déclencher une activation transcriptionnelle en se liant à ses récepteurs spécifiques, ce qui peut entraîner la régulation à la hausse de gènes, dont le BTEB3, en modifiant la machinerie transcriptionnelle. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Le cholécalciférol, par son action hormonale médiée par le récepteur de la vitamine D, peut stimuler l'expression d'un large éventail de gènes. Cette signalisation hormonale pourrait théoriquement conduire à une augmentation de l'expression de BTEB3. | ||||||
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 directement l'adénylate cyclase, augmentant ainsi les niveaux d'AMPc intracellulaires. L'AMPc élevée peut activer la protéine kinase A (PKA), qui pourrait alors réguler à la hausse des facteurs de transcription tels que BTEB3. | ||||||
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, en tant qu'inhibiteur de l'histone désacétylase, peut faciliter une structure chromatinienne plus ouverte, permettant ainsi potentiellement une transcription accrue de certains gènes, y compris peut-être le BTEB3. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
La 5-azacytidine inhibe l'ADN méthyltransférase, ce qui entraîne une déméthylation de l'ADN. Ce processus peut réactiver des gènes réduits au silence et pourrait théoriquement stimuler l'expression de BTEB3. | ||||||
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 | |
La PMA active la protéine kinase C (PKC), qui est impliquée dans diverses voies de transduction du signal pouvant conduire à l'induction de l'expression génique, y compris potentiellement celle de la BTEB3. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Le chlorure de lithium peut inhiber la glycogène synthase kinase-3 (GSK-3), ce qui entraîne une stabilisation des facteurs de transcription et une augmentation potentielle de l'expression de la BTEB3 en raison de la modification des voies de signalisation. | ||||||
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, agit comme un inhibiteur de l'histone désacétylase, ce qui peut entraîner un relâchement de la structure de la chromatine et conduire à la régulation à la hausse de plusieurs gènes, dont potentiellement le BTEB3. | ||||||
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 est connu pour activer les voies sirtuines, qui sont impliquées dans la longévité et la résistance au stress, et pourrait potentiellement stimuler l'expression de gènes comme le BTEB3. | ||||||
Metformin | 657-24-9 | sc-507370 | 10 mg | $77.00 | 2 | |
La metformine active la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), ce qui peut entraîner des changements transcriptionnels et éventuellement l'induction de l'expression de BTEB3 en réponse à un état métabolique modifié. | ||||||