PAPST2, ou transporteur de 3'-phosphoadénosine 5'-phosphosulfate 2, est un composant essentiel de la machinerie cellulaire impliquée dans les processus de sulfatation, une modification post-traductionnelle clé qui affecte un large éventail de protéines et de lipides. Cette protéine joue un rôle essentiel dans le transport du 3'-phosphoadénosine 5'-phosphosulfate (PAPS), le donneur universel de sulfonate dans toutes les réactions de sulfatation, du cytosol où il est synthétisé vers l'appareil de Golgi où se déroulent les réactions de sulfatation. En facilitant la disponibilité du PAPS dans le Golgi, la PAPST2 influence directement l'efficacité et l'étendue de la sulfatation de diverses biomolécules, y compris les hormones, les neurotransmetteurs et les protéines de la matrice extracellulaire. Cette sulfatation est cruciale pour l'activité biologique, le métabolisme et l'élimination de ces molécules, ce qui souligne l'importance de la PAPST2 dans la fonction et l'homéostasie cellulaires. La régulation de la PAPST2 et, par conséquent, du processus de sulfatation, a des implications significatives pour la signalisation cellulaire, les processus de détoxification et la modulation des interactions moléculaires au niveau cellulaire.
L'activation de la PAPST2 est étroitement liée à la demande cellulaire en composés sulfatés, qui est régulée par diverses voies de signalisation répondant aux conditions cellulaires internes et externes. Les mécanismes qui sous-tendent l'activation de la PAPST2 impliquent sa régulation transcriptionnelle, des modifications post-traductionnelles et le contrôle dynamique de sa localisation et de sa stabilité au sein de la cellule. Par exemple, les voies de signalisation qui détectent les changements dans l'environnement cellulaire peuvent réguler à la hausse l'expression de la PAPST2, garantissant un approvisionnement adéquat en PAPS dans le Golgi pour répondre aux demandes accrues de sulfatation. En outre, les modifications post-traductionnelles de la PAPST2, telles que la phosphorylation, peuvent moduler son activité et sa stabilité, ce qui permet d'ajuster avec précision la capacité de sulfatation de la cellule en réponse aux besoins physiologiques. La régulation précise de la PAPST2 est donc essentielle pour maintenir l'équilibre des molécules sulfatées dans la cellule, ce qui est crucial pour de nombreux processus biologiques, notamment l'activité hormonale, la reconnaissance moléculaire et la communication cellulaire. La compréhension des mécanismes de régulation et d'activation de la PAPST2 permet de mieux comprendre le réseau complexe de modifications cellulaires qui répondent aux diverses exigences fonctionnelles des cellules eucaryotes.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adenosine 5′-Triphosphate, disodium salt | 987-65-5 | sc-202040 sc-202040A | 1 g 5 g | $38.00 $74.00 | 9 | |
L'ATP peut fournir l'énergie et les groupes phosphates nécessaires à l'activité sulfotransférase de la PAPST2, renforçant ainsi indirectement son activation fonctionnelle. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
L'orthovanadate de sodium peut inhiber les protéines tyrosine phosphatases, ce qui peut conduire à une augmentation de l'état de phosphorylation des protéines dans la cellule, augmentant indirectement l'activité de protéines comme PAPST2 impliquées dans les processus dépendant de la phosphorylation. | ||||||
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate | 53-59-8 | sc-215560 sc-215560A | 100 mg 250 mg | $114.00 $198.00 | ||
Le NADPH est nécessaire à la réduction de certaines sulfotransférases. Bien qu'il n'active pas directement la PAPST2, il est essentiel au maintien de l'état d'oxydoréduction cellulaire, qui peut affecter indirectement l'activité de la PAPST2. | ||||||
Uridine 5′-diphosphoglucose disodium salt from Saccharomyces cerevisiae | 28053-08-9 | sc-222402 sc-222402A | 10 mg 25 mg | $26.00 $33.00 | ||
L'UDPG est utilisé dans les réactions de glycosylation, ce qui peut indirectement influencer l'activité de la PAPST2 en modifiant le statut de glycosylation des protéines qui interagissent avec la PAPST2 ou la régulent. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
La forskoline active l'adénylyl cyclase, augmentant les niveaux d'AMPc, ce qui pourrait conduire à l'activation de la protéine kinase A (PKA). La PKA peut phosphoryler diverses protéines, ce qui pourrait entraîner une amélioration de l'état fonctionnel de la PAPST2. | ||||||
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 | |
La PMA active la protéine kinase C (PKC), et la phosphorylation médiée par la PKC peut modifier l'activité d'un large éventail de protéines, dont probablement la PAPST2. | ||||||
Calcium | 7440-70-2 | sc-252536 | 5 g | $209.00 | ||
Les ions calcium servent de messager secondaire dans de nombreuses voies de signalisation. L'augmentation des niveaux intracellulaires de Ca2+ peut activer diverses enzymes et pourrait indirectement renforcer l'activité de la PAPST2. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Les ions zinc peuvent agir comme cofacteurs pour de nombreuses enzymes. Leur présence pourrait stabiliser structurellement la PAPST2 ou influencer la fixation de son substrat, ce qui augmenterait indirectement son activité. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $39.00 $45.00 $98.00 | 26 | |
Le fluorure de sodium peut inhiber certaines phosphatases, ce qui peut entraîner une augmentation des niveaux de phosphorylation dans la cellule. Cela pourrait indirectement entraîner l'activation de la PAPST2 en affectant son état de phosphorylation. | ||||||