HRG, également connue sous le nom d'hereguline, est une protéine codée par le gène NRG1, qui se trouve au carrefour de voies de signalisation cellulaire vitales. Faisant partie d'une famille plus large de facteurs de croissance, HRG joue un rôle indispensable dans le développement et la spécialisation d'une variété de cellules au sein de l'organisme. L'isoforme connue sous le nom de HRG-β est particulièrement intéressante en raison de son implication dans les processus de signalisation qui permettent aux cellules de communiquer, de proliférer et de se différencier de manière appropriée. La compréhension des conditions qui peuvent stimuler l'expression de HRG-β est un domaine de recherche active, car elle détient la clé pour démêler la chorégraphie complexe des interactions cellulaires au sein du microenvironnement tissulaire.
Les recherches sur les activateurs moléculaires de l'expression de HRG-β ont mis en évidence un large éventail de composés chimiques capables d'augmenter l'expression de ce gène essentiel. Ces activateurs agissent par le biais de voies et de mécanismes variés, ce qui laisse entrevoir les réseaux de régulation complexes qui régissent l'expression des gènes. Des composés tels que l'acide rétinoïque et le bêta-estradiol sont connus pour stimuler l'expression des gènes en se liant à des récepteurs spécifiques qui interagissent avec l'ADN dans les régions promotrices des gènes cibles, renforçant ainsi l'activité transcriptionnelle. Les inhibiteurs de la désacétylase des histones, comme la trichostatine A et le butyrate de sodium, peuvent augmenter l'expression du gène HRG-β en modifiant la structure de la chromatine, ce qui rend l'ADN plus accessible à la machinerie transcriptionnelle. D'autre part, des composés tels que la forskoline et le dibutyryl cAMP augmentent les niveaux intracellulaires d'AMPc, ce qui peut activer les voies de la protéine kinase et conduire à la phosphorylation des facteurs de transcription, aboutissant à une transcription élevée de HRG-β. Ces exemples soulignent les diverses stratégies employées par les cellules pour ajuster avec précision l'expression des gènes en réponse à des signaux internes et externes, assurant ainsi un fonctionnement cellulaire correct et une adaptation à des conditions physiologiques changeantes.
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Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
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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 HRG-β par l'activation de ses récepteurs nucléaires, qui pourraient stimuler la transcription en se liant à des séquences d'ADN dans le promoteur du gène. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
En inhibant la méthylation de l'ADN, la 5-Azacytidine pourrait favoriser la déméthylation du promoteur du gène HRG-β, entraînant une augmentation de la transcription du gène. | ||||||
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 réguler à la hausse le gène HRG-β en empêchant la désacétylation des histones, améliorant ainsi l'accessibilité de la région promotrice du gène pour la machinerie de transcription. | ||||||
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 | 18 | |
Le butyrate de sodium pourrait stimuler l'expression de HRG-β en inhibant les enzymes qui éliminent les groupes acétyles des histones, facilitant ainsi une structure chromatinienne plus ouverte, propice à l'activation des gènes. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $45.00 $130.00 $480.00 $4450.00 | 74 | |
En imitant l'AMPc, le Dibutyryl-cAMP pourrait stimuler la voie de la protéine kinase A, conduisant potentiellement à une augmentation de la transcription de HRG-β par la phosphorylation des régulateurs transcriptionnels. | ||||||
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 stimuler l'expression de HRG-β par l'activation de la protéine kinase C, qui à son tour pourrait renforcer l'activité transcriptionnelle en modifiant les cascades de signalisation. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Le chlorure de lithium peut augmenter la régulation de HRG-β en inhibant GSK-3, qui est impliqué dans une voie de signalisation pouvant conduire à la stabilisation et à l'activation de facteurs de transcription liés à l'expression des gènes. | ||||||
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 augmenter l'expression du gène HRG-β en augmentant l'AMPc intracellulaire, ce qui active le CREB et conduit au recrutement de la machinerie transcriptionnelle au niveau du promoteur du gène. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Le β-estradiol peut augmenter le taux de HRG-β en se liant aux récepteurs des œstrogènes qui interagissent avec les éléments de réponse aux œstrogènes dans le promoteur du gène, stimulant ainsi l'activité 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 pourrait induire le HRG-β en engageant son récepteur d'hormone nucléaire, qui se lie aux éléments de réponse de la vitamine D dans le promoteur du gène, facilitant ainsi la transcription. |