Date published: 2025-10-27

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KLRI2 Activateurs

Les activateurs KLRI2 courants comprennent, entre autres, la forskoline CAS 66575-29-9, l'acide rétinoïque, tous trans CAS 302-79-4, le butyrate de sodium CAS 156-54-7, le D,L-Sulforaphane CAS 4478-93-7 et la curcumine CAS 458-37-7.

Les activateurs de KLRI2 représentent une classe unique de composés chimiques spécifiquement conçus pour interagir avec le récepteur KLRI2. KLRI2, également connu sous le nom de KLRB1, est une protéine réceptrice principalement exprimée à la surface de certaines cellules immunitaires, y compris un sous-ensemble de cellules tueuses naturelles (NK) et de lymphocytes T. Ces récepteurs font partie de la famille des lectines de type C et font partie intégrante de la modulation du système immunitaire. Ces récepteurs font partie de la famille des lectines de type C et font partie intégrante de la modulation de la fonction des cellules immunitaires. L'interaction entre les activateurs de KLRI2 et leur récepteur cible est un point central dans l'étude de l'immunologie et de la biologie cellulaire. La liaison de ces activateurs à KLRI2 peut influencer le comportement des cellules immunitaires, en particulier dans le contexte de l'activation des cellules immunitaires et des voies de signalisation. La structure chimique des activateurs de KLRI2 varie, englobant un éventail d'architectures moléculaires et de tailles. Cette diversité reflète la complexité du récepteur KLRI2 lui-même et la spécificité requise pour une interaction efficace. Les activateurs de KLRI2 peuvent être de petites molécules, des peptides ou des composés organiques ou inorganiques plus complexes. L'interaction entre ces activateurs et le récepteur KLRI2 est généralement caractérisée par une dynamique de liaison spécifique. Cette liaison peut influencer l'état conformationnel du récepteur et, par la suite, son activité au sein de la cellule. L'interaction moléculaire implique souvent différents types de liaisons et de forces chimiques, telles que les liaisons hydrogène, les interactions ioniques et les forces hydrophobes. Ces interactions sont essentielles pour la spécificité des activateurs et la modulation précise de la fonction du récepteur.

L'étude et le développement des activateurs de KLRI2 reposent sur la compréhension de leur mécanisme d'action moléculaire. Il s'agit d'étudier comment ces molécules se lient au récepteur KLRI2, modifient sa configuration structurelle et modulent ensuite sa fonction au sein des cellules immunitaires. La recherche dans ce domaine est hautement interdisciplinaire, combinant des techniques et des connaissances issues de domaines tels que la biochimie, la biologie moléculaire, la biologie structurale et la chimie computationnelle. Ces recherches sont motivées par l'intérêt de comprendre les aspects fondamentaux des interactions entre les récepteurs immunitaires et les ligands. En explorant les interactions entre les activateurs de KLRI2 et leurs récepteurs, les scientifiques cherchent à mieux comprendre les mécanismes de régulation qui régissent le comportement des cellules immunitaires. Ces connaissances contribuent à une meilleure compréhension du fonctionnement du système immunitaire, en particulier en ce qui concerne l'activation et les processus de signalisation des cellules NK et des lymphocytes T.

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Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

Forskolin

66575-29-9sc-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
(3)

La forskoline active l'adénylyl cyclase, augmentant les niveaux intracellulaires d'AMPc, ce qui peut conduire à l'activation de facteurs de transcription répondant à l'AMPc.

Retinoic Acid, all trans

302-79-4sc-200898
sc-200898A
sc-200898B
sc-200898C
500 mg
5 g
10 g
100 g
$65.00
$319.00
$575.00
$998.00
28
(1)

L'acide rétinoïque agit comme un ligand des récepteurs de l'acide rétinoïque, influençant la transcription de divers gènes, y compris ceux des cellules immunitaires.

Sodium Butyrate

156-54-7sc-202341
sc-202341B
sc-202341A
sc-202341C
250 mg
5 g
25 g
500 g
$30.00
$46.00
$82.00
$218.00
19
(3)

Le butyrate de sodium est un inhibiteur de l'histone désacétylase qui peut conduire à un état plus détendu de la chromatine, influençant ainsi l'expression des gènes.

D,L-Sulforaphane

4478-93-7sc-207495A
sc-207495B
sc-207495C
sc-207495
sc-207495E
sc-207495D
5 mg
10 mg
25 mg
1 g
10 g
250 mg
$150.00
$286.00
$479.00
$1299.00
$8299.00
$915.00
22
(1)

Le sulforaphane peut affecter la régulation épigénétique et il a été démontré qu'il modulait l'expression des gènes par le biais de la modification des histones.

Curcumin

458-37-7sc-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
(1)

La curcumine est connue pour affecter de multiples voies de signalisation cellulaire et peut moduler l'expression de nombreux gènes.

Resveratrol

501-36-0sc-200808
sc-200808A
sc-200808B
100 mg
500 mg
5 g
$60.00
$185.00
$365.00
64
(2)

Le resvératrol active SIRT1, une désacétylase dépendante du NAD+, ce qui peut affecter la transcription de divers gènes.

5-Azacytidine

320-67-2sc-221003
500 mg
$280.00
4
(1)

La 5-azacytidine est un inhibiteur de l'ADN méthyltransférase qui peut provoquer une déméthylation de l'ADN, affectant ainsi les schémas d'expression des gènes.

Trichostatin A

58880-19-6sc-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
(3)

La trichostatine A est un autre inhibiteur de l'histone désacétylase, qui modifie la structure de la chromatine et potentiellement l'expression des gènes.

(−)-Epigallocatechin Gallate

989-51-5sc-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
(1)

L'EGCG est connu pour moduler plusieurs voies de signalisation cellulaire et peut influencer l'expression des gènes.

6-Mercaptopurine

50-44-2sc-361087
sc-361087A
50 mg
100 mg
$71.00
$102.00
(0)

La 6-Mercaptopurine est incorporée dans l'ADN et l'ARN, ce qui peut avoir des effets en aval sur l'expression des gènes.