La classe des activateurs de Lex A englobe une gamme variée de produits chimiques capables d'activer directement ou indirectement Lex A, un régulateur transcriptionnel crucial impliqué dans la réponse SOS bactérienne. Ces activateurs permettent de mieux comprendre les mécanismes de régulation complexes qui régissent les réponses cellulaires aux lésions de l'ADN et au stress. Un membre notable de cette classe est l'allicine, un composé naturel présent dans l'ail. La capacité de l'allicine à influencer le statut redox cellulaire et à promouvoir le stress oxydatif la positionne comme un activateur direct de Lex A. En créant un environnement oxydatif, l'allicine peut déclencher l'activation de Lex A, fournissant aux chercheurs un outil pharmacologique pour sonder la régulation de Lex A médiée par le redox et ses effets en aval.
La quercétine, un flavonoïde présent dans divers fruits et légumes, est un autre activateur intéressant. L'activation indirecte de Lex A par la quercétine est attribuée à son impact sur les voies de signalisation cellulaires liées à la réparation des dommages à l'ADN, en particulier la voie ATM/ATR. Cela suggère un rôle pour la quercétine dans l'amélioration de l'activité de Lex A et dans l'élucidation des complexités de son implication dans les réponses cellulaires au stress génotoxique. En outre, les tocotriénols, membres de la famille des vitamines E, représentent des activateurs indirects de la Lex A en influençant le statut redox cellulaire. Leur capacité à moduler les voies antioxydantes offre une voie pharmacologique pour explorer l'interaction entre la régulation redox et les réponses cellulaires médiées par la Lex A. Collectivement, la classe des activateurs de Lex A offre une boîte à outils aux chercheurs qui cherchent à disséquer les mécanismes moléculaires régissant l'activation de Lex A. Ces produits chimiques ouvrent des voies pour comprendre les mécanismes de l'activation de Lex A. Ces produits chimiques ouvrent la voie à la compréhension de l'interaction complexe entre la signalisation redox, les voies de réparation des dommages à l'ADN et les réponses cellulaires au stress médiées par le Lex A, fournissant ainsi des informations essentielles sur les stratégies adaptatives bactériennes face aux défis génotoxiques.
VOIR ÉGALEMENT...
Items 1 to 10 of 11 total
Afficher:
| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Allicin | 539-86-6 | sc-202449 sc-202449A | 1 mg 5 mg | $460.00 $1428.00 | 7 | |
L'allicine active potentiellement le Lex A. Son mécanisme précis consiste à influencer le statut redox cellulaire, favorisant le stress oxydatif. Cet environnement oxydatif peut déclencher l'activation de la Lex A, probablement par la modulation d'éléments régulateurs sensibles à l'oxydoréduction. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
La quercétine, un flavonoïde abondant dans les fruits et les légumes, peut agir comme un activateur indirect de Lex A. En influençant les voies de signalisation cellulaires liées à la réparation des dommages de l'ADN, comme la voie ATM/ATR, la quercétine peut potentiellement renforcer l'activité de Lex A. Sa capacité à moduler indirectement les voies de réparation de l'ADN suggère un rôle dans la promotion des réponses cellulaires médiées par Lex A au stress génotoxique. | ||||||
Vitamin K3 | 58-27-5 | sc-205990B sc-205990 sc-205990A sc-205990C sc-205990D | 5 g 10 g 25 g 100 g 500 g | $25.00 $35.00 $46.00 $133.00 $446.00 | 3 | |
La vitamine K3 peut servir d'activateur potentiel de Lex A. Son mécanisme d'action implique la génération d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) intracellulaires, conduisant à un stress oxydatif. L'environnement oxydatif qui en résulte pourrait activer Lex A, éventuellement par des voies sensibles à l'oxydoréduction. | ||||||
Juglone | 481-39-0 | sc-202675 sc-202675A | 1 g 5 g | $66.00 $222.00 | 6 | |
La juglone, un composé naturel présent dans certaines plantes, pourrait potentiellement activer la Lex A par le biais de mécanismes liés au stress oxydatif. En induisant la génération d'espèces réactives de l'oxygène (ROS), la Juglone pourrait créer un environnement oxydatif qui déclenche l'activation de la Lex A. Sa capacité à moduler les voies sensibles à l'oxydoréduction suggère son potentiel en tant qu'outil pharmacologique pour explorer l'interaction entre le stress oxydatif et les réponses cellulaires médiées par la Lex A. | ||||||
Ellagic Acid, Dihydrate | 476-66-4 | sc-202598 sc-202598A sc-202598B sc-202598C | 500 mg 5 g 25 g 100 g | $57.00 $93.00 $240.00 $713.00 | 8 | |
L'acide ellagique, un composé polyphénolique présent dans divers fruits et noix, peut agir comme un activateur indirect de la Lex A. Son mécanisme consiste à influencer les voies de signalisation cellulaires liées à la réparation des dommages à l'ADN, probablement par le biais d'interactions avec la voie ATM/ATR. La capacité de l'acide ellagique à moduler les voies de réparation de l'ADN suggère son potentiel pour améliorer l'activité de Lex A et comprendre son rôle dans les réponses cellulaires au stress génotoxique. | ||||||
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, un polyphénol naturel, peut agir comme un activateur indirect de la Lex A en influençant les voies de signalisation cellulaires liées à la réparation des dommages de l'ADN, telles que la voie ATM/ATR. Sa capacité à moduler ces voies suggère un rôle potentiel dans l'amélioration de l'activité de la Lex A et la compréhension de sa contribution aux réponses cellulaires au stress génotoxique. | ||||||
α-Lipoic Acid | 1077-28-7 | sc-202032 sc-202032A sc-202032B sc-202032C sc-202032D | 5 g 10 g 250 g 500 g 1 kg | $68.00 $120.00 $208.00 $373.00 $702.00 | 3 | |
L'acide alpha-lipoïque, une coenzyme impliquée dans la fonction mitochondriale, peut agir comme un activateur indirect de la Lex A. Son mécanisme consiste à influencer le statut redox cellulaire, potentiellement par le biais d'interactions avec les voies antioxydantes. En favorisant un environnement redox, l'acide alpha-lipoïque pourrait renforcer l'activité de Lex A, offrant ainsi une approche pharmacologique pour étudier l'interaction entre la régulation redox et les réponses cellulaires médiées par Lex A. | ||||||
Betulinic Acid | 472-15-1 | sc-200132 sc-200132A | 25 mg 100 mg | $115.00 $337.00 | 3 | |
L'acide bétulinique, un triterpénoïde naturel, peut agir comme un activateur potentiel de la Lex A. Son mécanisme implique d'influencer le statut redox cellulaire, peut-être par le biais d'interactions avec les voies antioxydantes. En modulant les éléments sensibles à l'oxydoréduction, l'acide bétulinique pourrait activer la Lex A, offrant ainsi un outil pharmacologique pour explorer la régulation de l'oxydoréduction de la Lex A et ses implications dans les réponses au stress cellulaire. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-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 | |
Le sulforaphane, un composé présent dans les légumes crucifères, peut agir comme un activateur indirect de Lex A. Son mécanisme implique l'activation des voies antioxydantes cellulaires, conduisant potentiellement à la modulation du statut redox. En favorisant un environnement antioxydant, le sulforaphane pourrait renforcer l'activité de Lex A, offrant ainsi une approche pharmacologique pour étudier l'interaction entre les voies antioxydantes et les réponses cellulaires médiées par Lex A. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-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 | |
L'EGCG, un polyphénol majeur du thé vert, peut agir comme un activateur indirect de la Lex A. Son mécanisme implique d'influencer les voies de signalisation cellulaires liées à la réparation des dommages de l'ADN, peut-être par le biais d'interactions avec la voie ATM/ATR. La capacité de l'EGCG à moduler les voies de réparation de l'ADN suggère son potentiel pour améliorer l'activité de la Lex A et comprendre son rôle dans les réponses cellulaires au stress génotoxique. | ||||||