La MRP-S14, également reconnue sous sa nomenclature alternative S100A11, fait partie de la famille multiforme des protéines S100, connues pour leur rôle dans les activités de régulation intracellulaire et extracellulaire. Caractérisées par leurs deux motifs EF-hand distincts liant le calcium, ces protéines font partie intégrante d'un large éventail de processus biologiques, y compris, mais sans s'y limiter, la régulation de la phosphorylation des protéines, la modulation des composants du cytosquelette et l'implication dans les mécanismes de croissance et de différenciation cellulaires. La protéine MRP-S14, en particulier, a attiré l'attention en raison de ses profils d'expression qui répondent à divers stimuli environnementaux et cellulaires. On a observé que la protéine avait une expression accrue en réponse à des facteurs de stress physiologiques spécifiques, ce qui suggère un rôle potentiel dans la réponse au stress cellulaire. L'expression de MRP-S14 n'est pas uniforme et peut varier de manière significative en fonction du contexte cellulaire, ce qui indique qu'un réseau de régulation complexe régit son activité.
Au sein de ce réseau complexe, certains composés chimiques ont été identifiés comme des activateurs potentiels de l'expression de MRP-S14, chacun exerçant son influence par le biais de voies biochimiques distinctes. Ces activateurs vont des éléments et composés connus pour induire un stress oxydatif, comme le peroxyde d'hydrogène, aux métaux lourds comme le chlorure de cadmium et l'acétate de plomb(II), qui peuvent provoquer un mécanisme de défense cellulaire conduisant à une augmentation de l'expression de MRP-S14. Des composés organiques comme le bisphénol A et le benzo(a)pyrène, associés à une exposition environnementale, pourraient également jouer un rôle dans l'augmentation de l'expression de MRP-S14, peut-être dans le cadre de l'adaptation cellulaire au stress xénobiotique. D'autres composés comme le chlorure de lithium et la thapsigargin peuvent stimuler l'expression de MRP-S14 par leurs effets sur la transduction du signal et l'homéostasie du calcium, respectivement. Collectivement, ces activateurs chimiques mettent en évidence la sensibilité de la MRP-S14 à un éventail diversifié de signaux, reflétant l'implication potentielle de la protéine dans la réponse aux altérations cellulaires et aux défis environnementaux.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 peut augmenter l'expression de MRP-S14 en favorisant la différenciation et la croissance cellulaires, en particulier dans les cellules cutanées et immunitaires. | ||||||
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 | 32222-06-3 | sc-202877B sc-202877A sc-202877C sc-202877D sc-202877 | 50 µg 1 mg 5 mg 10 mg 100 µg | $325.00 $632.00 $1428.00 $2450.00 $400.00 | 32 | |
Cette forme hormonale active de la vitamine D peut stimuler l'expression du MRP-S14 en améliorant l'absorption du calcium et en influençant la prolifération des cellules osseuses et immunitaires. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
En tant qu'inducteur du stress oxydatif, le peroxyde d'hydrogène peut déclencher une augmentation de l'expression de MRP-S14 dans le cadre du mécanisme de défense antioxydante dans divers types de cellules. | ||||||
Lead(II) Acetate | 301-04-2 | sc-507473 | 5 g | $83.00 | ||
L'exposition au plomb peut stimuler l'expression de MRP-S14 par l'activation des voies de réponse au stress et l'altération des mécanismes de défense cellulaire. | ||||||
Cadmium chloride, anhydrous | 10108-64-2 | sc-252533 sc-252533A sc-252533B | 10 g 50 g 500 g | $55.00 $179.00 $345.00 | 1 | |
L'exposition au cadmium peut entraîner une augmentation prononcée de l'expression de MRP-S14 en provoquant un stress cellulaire et en déclenchant des voies de détoxification. | ||||||
Arsenic(III) oxide | 1327-53-3 | sc-210837 sc-210837A | 250 g 1 kg | $87.00 $224.00 | ||
Les composés arsenicaux peuvent stimuler l'expression de MRP-S14 en raison de leur capacité à générer un stress oxydatif et à déclencher une réponse inflammatoire. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
La dexaméthasone pourrait augmenter l'expression de MRP-S14 en exerçant des effets anti-inflammatoires et en influençant les voies métaboliques liées au stress. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Le chlorure de lithium peut induire l'expression de MRP-S14 par son action sur les voies de transduction du signal qui influencent la survie cellulaire et la neuroprotection. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
La thapsigargin peut augmenter l'expression de MRP-S14 en perturbant le stockage du calcium et en activant les cascades de signalisation induites par le stress. | ||||||
Bisphenol A | 80-05-7 | sc-391751 sc-391751A | 100 mg 10 g | $300.00 $490.00 | 5 | |
Le bisphénol A pourrait stimuler l'expression du MRP-S14 en agissant comme un perturbateur endocrinien et en modifiant l'expression des gènes liés à la croissance et au développement. | ||||||