La gliomédine est une molécule d'adhésion cellulaire essentielle qui joue un rôle vital dans le développement et le fonctionnement du système nerveux. Elle est principalement connue pour son implication dans la formation des nœuds de Ranvier, les espaces entre les segments de la gaine de myéline sur l'axone d'un neurone. Ces nœuds sont essentiels à la propagation rapide des signaux électriques le long de l'axone, facilitant ainsi une communication neuronale efficace et rapide. La gliomédine est principalement synthétisée par les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique et par les cellules précurseurs d'oligodendrocytes dans le système nerveux central, ce qui indique son importance dans le maintien global de l'intégrité et de la fonction neuronales. L'expression de la gliomédine est un processus hautement régulé, influencé par une interaction complexe de voies de signalisation intracellulaires et de signaux extracellulaires. La compréhension de la régulation de l'expression de la gliomédine est cruciale pour comprendre les mécanismes moléculaires qui sous-tendent le développement du système nerveux et le maintien de son bon fonctionnement.
Plusieurs composés chimiques ont été identifiés comme inducteurs potentiels de l'expression de la gliomédine, chacun agissant par des mécanismes moléculaires distincts pour augmenter sa production. Ces activateurs peuvent exercer leurs effets en interagissant avec divers récepteurs, molécules de signalisation et facteurs de transcription. La gliomédine, qui fait partie intégrante de l'architecture du système nerveux, joue un rôle essentiel dans l'assemblage et le maintien des nœuds de Ranvier. Ces nœuds sont des structures spécialisées qui ponctuent la longueur des axones myélinisés, essentiels à la conduction saltatoire des impulsions nerveuses, ce qui est fondamental pour une signalisation neuronale rapide et efficace. La présence de la gliomédine est une caractéristique de ces nœuds, où elle interagit avec d'autres composants nodaux pour stabiliser le complexe et assurer le bon fonctionnement des cellules nerveuses. La synthèse de la gliomédine est un processus dynamique, largement orchestré dans le milieu des cellules de Schwann et des oligodendrocytes, cellules responsables de la myélinisation des neurones dans les systèmes nerveux périphérique et central, respectivement. L'expression de la gliomédine témoigne de l'engagement cellulaire en faveur de la plasticité neuronale et est soumise à la modulation d'une variété de facteurs intracellulaires et extracellulaires. L'exploration de composés susceptibles d'augmenter l'expression de la gliomédine a révélé un large éventail de molécules, chacune dotée d'un mécanisme d'action unique. Ces activateurs potentiels agissent en s'engageant avec des récepteurs cellulaires spécifiques ou en influençant directement les voies de signalisation qui convergent vers les éléments génétiques régissant l'expression de la gliomédine. Par exemple, certains composés peuvent renforcer l'expression en se liant à des récepteurs à la surface des cellules, déclenchant une cascade d'événements intracellulaires qui aboutissent à l'augmentation de la transcription de la Gliomédine. D'autres peuvent exercer leur influence en modulant l'activité des enzymes qui contrôlent l'accessibilité du plan génétique de la gliomédine, favorisant ainsi son expression. De telles interactions soulignent la complexité de la signalisation cellulaire et la danse complexe des forces moléculaires qui dictent l'expression de composants essentiels tels que la gliomédine dans le système nerveux.
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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 pourrait augmenter l'expression de la gliomédine en renforçant la différenciation des cellules de Schwann, un processus au cours duquel la gliomédine est naturellement produite. Son rôle en tant que métabolite actif de la vitamine A suggère qu'il pourrait stimuler les facteurs de transcription directement impliqués dans l'expression des gènes liés à la myélinisation. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Le β-estradiol pourrait stimuler l'expression de la gliomédine en activant les récepteurs présents sur les cellules de Schwann, qui, une fois activés, peuvent augmenter la transcription des gènes impliqués dans la neuroprotection et la myélinisation, y compris potentiellement la gliomédine. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Le lithium peut réguler à la hausse la Gliomédine en inhibant un composant de la voie de signalisation, conduisant à l'activation de voies en aval qui entraînent l'altération de l'expression de multiples gènes, y compris ceux liés au développement neuronal et à la myélinisation. | ||||||
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 pourrait stimuler l'expression de la gliomédine par son action hormonale sur les récepteurs qui peuvent se lier aux régions promotrices de divers gènes et augmenter leur activité transcriptionnelle, y compris potentiellement ceux impliqués dans le développement des cellules neurales et la myélinisation. | ||||||
L-3,3′,5-Triiodothyronine, free acid | 6893-02-3 | sc-204035 sc-204035A sc-204035B | 10 mg 100 mg 250 mg | $40.00 $75.00 $150.00 | ||
La T3 est connue pour augmenter l'expression des gènes impliqués dans la maturation neuronale et la myélinisation par l'intermédiaire de récepteurs qui peuvent se lier aux régions régulatrices de ces gènes, ce qui pourrait stimuler l'expression de la gliomédine dans le cadre de cet ensemble de gènes. | ||||||
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | 60-92-4 | sc-217584 sc-217584A sc-217584B sc-217584C sc-217584D sc-217584E | 100 mg 250 mg 5 g 10 g 25 g 50 g | $114.00 $175.00 $260.00 $362.00 $617.00 $1127.00 | ||
L'adénosine 3',5'-cyclique monophosphate peut stimuler l'expression de la gliomédine en activant une cascade de signalisation qui entraîne la phosphorylation de facteurs de transcription conduisant à la transcription de gènes associés à la myélinisation. | ||||||
Pregnenolone | 145-13-1 | sc-204860 sc-204860A sc-204860B sc-204860C | 5 g 25 g 100 g 500 g | $85.00 $145.00 $340.00 $1100.00 | ||
La prégnénolone peut stimuler l'expression de la gliomédine en servant de précurseur à des molécules qui peuvent favoriser la survie et la croissance des cellules neuronales, ce qui inclurait la régulation à la hausse de composants neuronaux vitaux tels que la gliomédine pendant la formation de la gaine de myéline. | ||||||
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 peut induire l'expression de la gliomédine grâce à ses propriétés d'activation des facteurs de transcription, qui pénètrent dans le noyau et se lient à la région promotrice des gènes cibles, y compris potentiellement ceux qui codent pour des composants de la myéline comme la gliomédine. | ||||||
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 pourrait stimuler l'expression de la gliomédine en activant une molécule qui fonctionne comme une désacétylase, conduisant à l'activation transcriptionnelle de divers gènes, dont certains pourraient être impliqués dans la protection neuronale et pourraient inclure la gliomédine. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
L'acide valproïque peut induire l'expression de la gliomédine en agissant comme un inhibiteur, augmentant ainsi les niveaux d'acétylation associés au gène de la gliomédine, ce qui conduit à une structure chromatinienne plus ouverte et à une activité transcriptionnelle plus élevée du gène. | ||||||