La cardiotrophine-2 (Ctf2), membre de la famille des cytokines, joue un rôle essentiel dans les processus cellulaires, en particulier ceux liés à la croissance et au développement des tissus cardiaques. Sa fonction principale est de faciliter la communication entre les cellules, en orchestrant un réseau complexe de signaux qui régissent la prolifération, la différenciation et la survie des cellules. La protéine est codée par le gène Ctf2, qui est régulé par une multitude de facteurs au sein de l'environnement cellulaire. L'expression de Ctf2 peut être particulièrement sensible aux changements dans le milieu cellulaire, où elle répond à divers stimuli intracellulaires et extracellulaires. Il est essentiel de comprendre la régulation de Ctf2 pour comprendre comment les cellules s'adaptent à différentes conditions physiologiques, en particulier celles qui exigent une croissance et une régénération cellulaires accrues. En tant que molécule de signalisation, Ctf2 joue un rôle central dans le maintien du tissu cardiaque, mais elle a également le potentiel d'être réactive dans d'autres tissus où son expression pourrait favoriser la résilience et l'adaptabilité cellulaires.
L'expression de Ctf2 peut être induite par un large éventail de composés chimiques, chacun interagissant avec des voies cellulaires uniques. La forskoline, par exemple, peut augmenter les niveaux d'AMPc intracellulaire, ce qui active la protéine kinase A (PKA) et pourrait conduire à l'induction de l'expression du Ctf2 par le biais du renforcement de l'activité transcriptionnelle. De même, des composés comme l'acide rétinoïque peuvent agir sur les récepteurs nucléaires, déclenchant des cascades d'expression génique qui incluent la régulation à la hausse de Ctf2, reflétant son rôle dans la différenciation et la croissance cellulaires. D'autre part, les inhibiteurs d'histones désacétylases tels que la trichostatine A pourraient favoriser un état chromatinien plus accessible, facilitant potentiellement la transcription de gènes tels que le Ctf2. Le chlorure de lithium, connu pour son rôle dans la modulation des voies de signalisation Wnt/bêta-caténine, pourrait également contribuer à une augmentation de l'expression de Ctf2, soulignant l'interaction complexe entre la transduction des signaux et l'expression des gènes. En outre, les agents qui modifient l'état de méthylation de l'ADN, tels que la 5-Azacytidine, pourraient conduire à l'activation de gènes impliqués dans la réparation et la régénération du tissu cardiaque, y compris le Ctf2. Chacun de ces composés intervient dans des mécanismes intracellulaires spécifiques et ces interactions pourraient influencer de manière significative l'expression de Ctf2, mettant ainsi en évidence la relation complexe entre les signaux chimiques et l'expression des gènes dans le paysage cellulaire.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
La dexaméthasone pourrait augmenter l'expression de Ctf2 en atténuant l'inflammation, ce qui pourrait déclencher une augmentation compensatoire des protéines de réparation des tissus. | ||||||
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 stimuler la transcription de Ctf2 en activant les récepteurs de l'acide rétinoïque, ce qui entraîne la croissance et la différenciation des cellules cardiaques. | ||||||
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 est connue pour augmenter les niveaux d'AMPc, ce qui pourrait conduire à l'activation de CREB et à la régulation de gènes comme Ctf2 impliqués dans la survie 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 pourrait induire Ctf2 en imitant le diacylglycérol, en activant la PKC et en initiant des événements transcriptionnels qui favorisent l'expression de gènes cardioprotecteurs. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Le chlorure de lithium peut stimuler les voies de signalisation Wnt/bêta-caténine, entraînant potentiellement une augmentation de l'expression de Ctf2 impliquée dans la prolifération cellulaire. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
La 5-azacytidine peut induire Ctf2 en provoquant une hypométhylation de l'ADN, ce qui peut conduire à l'activation de gènes précédemment réduits au silence dans le tissu cardiaque. | ||||||
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 inhibant les histones désacétylases, pourrait conduire à une structure chromatinienne plus ouverte et stimuler la transcription de Ctf2. | ||||||
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 réguler à la hausse le Ctf2 en agissant comme un agoniste PPAR-gamma, renforçant l'expression des gènes impliqués dans l'équilibre énergétique et le métabolisme des lipides. | ||||||
SB 431542 | 301836-41-9 | sc-204265 sc-204265A sc-204265B | 1 mg 10 mg 25 mg | $80.00 $212.00 $408.00 | 48 | |
Le SB 431542 peut augmenter l'expression de Ctf2 en inhibant l'activité du récepteur TGF-beta, ce qui peut entraîner une altération de la signalisation dans les processus de réparation cardiaque. | ||||||
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 inhiber la signalisation mTOR, entraînant une augmentation de l'autophagie et favorisant potentiellement l'expression de gènes de survie comme le Ctf2. | ||||||