Date published: 2025-11-24

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Lex A Activateurs

Les activateurs courants de la Lex A comprennent, entre autres, l'allicine CAS 539-86-6, la quercétine CAS 117-39-5, la vitamine K3 CAS 58-27-5, la juglone CAS 481-39-0 et l'acide ellagique dihydraté CAS 476-66-4.

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.

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Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

Allicin

539-86-6sc-202449
sc-202449A
1 mg
5 mg
$460.00
$1428.00
7
(1)

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

117-39-5sc-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
(2)

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

58-27-5sc-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
(1)

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

481-39-0sc-202675
sc-202675A
1 g
5 g
$66.00
$222.00
6
(1)

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

476-66-4sc-202598
sc-202598A
sc-202598B
sc-202598C
500 mg
5 g
25 g
100 g
$57.00
$93.00
$240.00
$713.00
8
(1)

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

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

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

1077-28-7sc-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
(1)

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

472-15-1sc-200132
sc-200132A
25 mg
100 mg
$115.00
$337.00
3
(1)

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

4478-93-7sc-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, 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

989-51-5sc-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, 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.