Les activateurs de la lipocaline-5, associés à la lipocaline-5 (également connue sous le nom de Lcn5, Erabp, MEP10, E-RABP), forment une catégorie unique de composés biochimiques dans le domaine de la modulation des protéines. La lipocaline-5 fait partie de la grande famille des protéines lipocalines, qui se distingue par sa capacité à lier et à transporter de petites molécules hydrophobes, telles que les lipides, les stéroïdes et diverses autres molécules organiques. Le rôle de la lipocaline-5 dans les processus biologiques est défini par ses interactions et fonctions spécifiques, qui sont cruciales dans divers contextes physiologiques. Les activateurs de la lipocaline-5 sont des molécules spécialisées conçues pour interagir avec cette protéine et renforcer son activité fonctionnelle. Ces activateurs fonctionnent en augmentant potentiellement la capacité naturelle de la protéine à se lier à ses molécules cibles, ou en stabilisant sa structure pour promouvoir son rôle dans les processus physiologiques. La conception de ces activateurs implique des structures moléculaires complexes, incorporant des groupes fonctionnels ou des domaines qui s'alignent spécifiquement sur les sites de liaison de la Lipocaline-5. Cette interaction ciblée est essentielle pour garantir que les activateurs modulent efficacement la Lipocaline-5 sans influencer par inadvertance la fonction d'autres protéines, en particulier au sein de la famille des lipocalines.
Le développement et l'exploration des activateurs de la lipocaline-5 impliquent des méthodologies complètes dans plusieurs disciplines scientifiques. Dans un premier temps, des méthodes de criblage à haut débit sont généralement utilisées pour identifier, à partir de vastes chimiothèques, les composés potentiels susceptibles d'interagir avec la lipocaline-5. Une fois identifiés, ces composés sont soumis à des processus d'affinage et d'optimisation afin d'améliorer leur spécificité et leur efficacité dans la modulation de la Lipocaline-5. L'analyse structurelle fait partie intégrante de ce processus de développement, utilisant des techniques telles que la cristallographie aux rayons X ou la spectroscopie RMN pour comprendre l'interaction entre les activateurs et la Lipocaline-5 au niveau moléculaire. Ces connaissances structurelles sont essentielles pour guider la synthèse de nouveaux composés présentant des caractéristiques de liaison améliorées. Parallèlement, le rôle biologique de la Lipocaline-5 est étudié de manière approfondie afin de comprendre comment les activateurs peuvent influencer sa fonction. Pour ce faire, divers essais biologiques sont effectués afin d'élucider le rôle de la protéine dans le transport et la régulation des molécules cibles. Cette approche à multiples facettes, combinant la synthèse chimique, la biologie structurale et les essais fonctionnels, est essentielle pour le développement efficace d'activateurs de la lipocaline-5, faisant ainsi progresser notre compréhension des interactions et des fonctions des protéines au sein des systèmes biologiques.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Indole-3-carbinol | 700-06-1 | sc-202662 sc-202662A sc-202662B sc-202662C sc-202662D | 1 g 5 g 100 g 250 g 1 kg | $38.00 $60.00 $143.00 $306.00 $1012.00 | 5 | |
Composé présent dans les légumes crucifères qui peut influencer l'expression des gènes par la modulation de la signalisation des récepteurs d'œstrogènes. | ||||||
Caffeic Acid | 331-39-5 | sc-200499 sc-200499A | 1 g 5 g | $31.00 $61.00 | 1 | |
Un antioxydant qui pourrait potentiellement modifier l'expression des gènes en affectant la voie NF-κB. | ||||||
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 | |
Dérivé de la vitamine A qui régule la transcription des gènes par l'intermédiaire des récepteurs de l'acide rétinoïque et peut influencer les lipocalines. | ||||||
Allyl isothiocyanate | 57-06-7 | sc-252361 sc-252361A sc-252361B | 5 g 100 g 500 g | $43.00 $66.00 $117.00 | 3 | |
Un composé de l'huile de moutarde qui peut modifier l'expression des gènes par l'activation des voies de réponse au stress. | ||||||
Capsaicin | 404-86-4 | sc-3577 sc-3577C sc-3577D sc-3577A | 50 mg 250 mg 500 mg 1 g | $94.00 $173.00 $255.00 $423.00 | 26 | |
Peut affecter l'expression des gènes en activant les canaux TRPV1 et en influençant la signalisation intracellulaire. | ||||||
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 | |
Un autre activateur de la PKC qui peut entraîner des changements dans les profils d'expression génétique. | ||||||
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 | |
Un polyphénol dont on pense qu'il régule l'expression des gènes en modulant les éléments de réponse aux antioxydants. | ||||||
Fumaric acid | 110-17-8 | sc-250031 sc-250031A sc-250031B sc-250031C | 25 g 100 g 500 g 2.5 kg | $42.00 $56.00 $112.00 $224.00 | ||
Composé pouvant influencer l'expression des gènes par son rôle dans le cycle de Krebs et le métabolisme cellulaire. | ||||||
Kaempferol | 520-18-3 | sc-202679 sc-202679A sc-202679B | 25 mg 100 mg 1 g | $97.00 $212.00 $500.00 | 11 | |
Un flavonol qui pourrait affecter la régulation des gènes par ses propriétés antioxydantes et ses interactions avec les voies de signalisation. | ||||||
3,3′-Diindolylmethane | 1968-05-4 | sc-204624 sc-204624A sc-204624B sc-204624C sc-204624D sc-204624E | 100 mg 500 mg 5 g 10 g 50 g 1 g | $36.00 $64.00 $87.00 $413.00 $668.00 $65.00 | 8 | |
Composé dérivé de l'indole-3-carbinol qui pourrait potentiellement moduler l'expression des gènes par l'intermédiaire des récepteurs d'œstrogènes. | ||||||