L'osmorégulation est un processus physiologique essentiel des organismes vivants qui leur permet de maintenir un équilibre osmotique interne adéquat et de répondre aux changements d'osmolarité dans l'environnement. Les activateurs OSM, également connus sous le nom d'inducteurs de stress osmotique, sont des outils essentiels pour étudier les mécanismes moléculaires qui sous-tendent l'osmorégulation et les réponses cellulaires au stress osmotique. Ces composés agissent généralement en déclenchant une série d'événements de signalisation intracellulaire en réponse à des modifications des conditions osmotiques. Les activateurs OSM les plus courants comprennent des sels tels que le chlorure de sodium et le chlorure de potassium, ainsi que des polyols tels que le sorbitol et le mannitol. Lorsqu'ils sont introduits dans des cellules ou des organismes, les activateurs OSM perturbent l'équilibre osmotique, soit en augmentant l'osmolarité extracellulaire, soit en modifiant les conditions osmotiques intracellulaires.
Cela déclenche une cascade de voies de signalisation, qui impliquent souvent l'activation de facteurs de transcription spécifiques tels que la voie du glycérol à haute osmolarité (HOG) chez la levure ou le facteur nucléaire des cellules T activées (NFAT) dans les cellules de mammifères. En conséquence, ces composés induisent l'expression de gènes osmorégulateurs responsables de la lutte contre le défi osmotique, tels que ceux qui codent pour les transporteurs d'osmoprotecteurs ou les protéines répondant au stress. Les chercheurs utilisent les activateurs OSM comme des outils puissants pour étudier les réponses génétiques et biochimiques des cellules et des organismes au stress osmotique, mettant en lumière des processus cellulaires fondamentaux et des mécanismes d'adaptation au stress. En comprenant comment ces composés activent les réponses au stress osmotique au niveau moléculaire, les scientifiques peuvent démêler les subtilités de l'osmorégulation et acquérir des connaissances dans le domaine plus large de la biologie du stress. En outre, les activateurs OSM jouent un rôle crucial dans le décryptage des réseaux de signalisation complexes qui orchestrent l'adaptation cellulaire aux conditions environnementales changeantes, contribuant ainsi à notre compréhension de la physiologie cellulaire et des réponses au stress chez diverses espèces.
| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $18.00 $23.00 $35.00 $65.00 | 15 | |
Augmente la pression osmotique, entraînant un stress osmotique. | ||||||
D-Sorbitol | 50-70-4 | sc-203278A sc-203278 | 100 g 1 kg | $28.00 $68.00 | ||
Induit un stress osmotique en attirant l'eau dans les cellules. | ||||||
D(−)Mannitol | 69-65-8 | sc-203020A sc-203020 | 50 g 100 g | $10.00 $19.00 | 2 | |
Similaire au sorbitol, induit un stress osmotique. | ||||||
Ethylene glycol | 107-21-1 | sc-257515 sc-257515A | 500 ml 1 L | $83.00 $118.00 | 1 | |
Provoque un stress osmotique en perturbant l'osmolarité des cellules. | ||||||
Glycerol | 56-81-5 | sc-29095A sc-29095 | 100 ml 1 L | $55.00 $150.00 | 12 | |
Augmente la pression osmotique à l'intérieur des cellules. | ||||||
PEG 1000 | 25322-68-3 | sc-203182 sc-203182A | 25 g 250 g | $17.00 $40.00 | 1 | |
Altère l'équilibre osmotique, entraînant un stress osmotique. | ||||||