Les activateurs Reg lllα constitueraient une classe spécialisée de molécules qui interagissent avec la protéine III-alpha dérivée de l'îlot de régénération (Reg IIIα) et modulent son activité. La Reg IIIα est un type de lectine de type C, une catégorie de protéines se liant aux hydrates de carbone et jouant divers rôles en biologie cellulaire et moléculaire, notamment dans la signalisation cellulaire, la migration et la réparation des tissus. Le Reg IIIα, en particulier, est connu pour son rôle dans la régénération des tissus, typiquement exprimé dans le tractus gastro-intestinal. L'étude et le développement d'activateurs pour cette protéine nécessiteraient une compréhension approfondie de sa structure et des mécanismes par lesquels elle interagit avec d'autres composants cellulaires. Les chercheurs utiliseront probablement la modélisation informatique pour prédire les sites de liaison potentiels sur la protéine et pour comprendre les interactions complexes en jeu. Des méthodes de criblage à haut débit pourraient ensuite être utilisées pour identifier des molécules préliminaires susceptibles d'augmenter l'activité de la Reg IIIα, avec des essais in vitro ultérieurs pour confirmer et quantifier ces effets.
Après avoir isolé des molécules capables d'activer le Reg IIIα, l'étape suivante du développement consisterait à optimiser ces composés afin d'améliorer leur spécificité et leur puissance. Cela impliquerait probablement une série de modifications structurelles, guidées par les principes des relations structure-activité (SAR), afin d'améliorer les interactions des molécules avec le Reg IIIα. Des techniques telles que la cristallographie aux rayons X, la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) et la résonance plasmonique de surface (SPR) pourraient être déterminantes pour révéler comment ces modifications affectent la dynamique de liaison entre les activateurs et la Reg IIIα. L'objectif principal du développement d'activateurs Reg IIIα serait de créer des outils sophistiqués permettant d'explorer le rôle biologique de la protéine dans le contexte des processus de régénération et de réparation cellulaires. Ces molécules seraient précieuses pour la recherche, car elles permettraient de mieux comprendre les voies moléculaires impliquées dans la régénération des tissus et donneraient un aperçu du réseau complexe d'interactions qui régissent la croissance et la récupération cellulaires.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-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 | |
Le sulforaphane, présent dans les légumes crucifères, est connu pour activer Nrf2, un facteur de transcription qui répond au stress oxydatif et peut réguler à la hausse des gènes comme REG1A impliqués dans la protection et la réparation cellulaires. | ||||||
Oltipraz | 64224-21-1 | sc-205777 sc-205777A | 500 mg 1 g | $286.00 $622.00 | ||
L'oltipraz module la voie Nrf2, comme le sulforaphane. Par cette voie, il pourrait renforcer l'expression de gènes protecteurs tels que REG1A en réponse au stress oxydatif. | ||||||
Butylated hydroxyanisole | 25013-16-5 | sc-252527 sc-252527A | 5 g 100 g | $29.00 $96.00 | 1 | |
Le BHA est un antioxydant qui peut induire des enzymes de détoxification de phase II et stimuler l'expression de gènes impliqués dans les mécanismes de défense cellulaire, dont potentiellement REG1A. | ||||||
Eugenol | 97-53-0 | sc-203043 sc-203043A sc-203043B | 1 g 100 g 500 g | $31.00 $61.00 $214.00 | 2 | |
L'eugénol est un composant de l'huile de clou de girofle qui possède des propriétés antioxydantes. Il peut affecter diverses voies de signalisation, conduisant potentiellement à l'induction de gènes comme REG1A qui sont impliqués dans la régénération. | ||||||
Gallotannin | 1401-55-4 | sc-202619 sc-202619A sc-202619B sc-202619C sc-202619D sc-202619E sc-202619F | 1 g 10 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg 5 kg | $25.00 $36.00 $66.00 $76.00 $229.00 $525.00 $964.00 | 12 | |
L'acide tannique, un polyphénol, possède des propriétés anti-inflammatoires et pourrait moduler l'expression de gènes impliqués dans la réparation des tissus, tels que REG1A. | ||||||
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 | |
L'acide ellagique est un antioxydant phénolique naturel que l'on trouve dans divers fruits et dont on a observé qu'il influençait l'expression des gènes liés au cycle et à la réparation cellulaires, ce qui pourrait inclure REG1A. | ||||||
Ursolic Acid | 77-52-1 | sc-200383 sc-200383A | 50 mg 250 mg | $55.00 $176.00 | 8 | |
L'acide ursolique est un triterpénoïde présent dans les pelures de pommes, connu pour ses effets anti-inflammatoires. Il peut moduler l'expression des gènes liés à la réparation des tissus, en affectant potentiellement REG1A. | ||||||
Rosmarinic Acid | 20283-92-5 | sc-202796 sc-202796A | 10 mg 50 mg | $57.00 $107.00 | 4 | |
L'acide rosmarinique a des activités anti-inflammatoires et antioxydantes et peut influencer l'expression des gènes impliqués dans la protection et la régénération cellulaires comme REG1A. | ||||||
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 | |
La capsaïcine, le composant actif des piments, influence diverses voies de signalisation, y compris celles liées à la douleur et à l'inflammation, et pourrait induire l'expression de REG1A dans le contexte d'une lésion tissulaire. | ||||||
Allyl isothiocyanate | 57-06-7 | sc-252361 sc-252361A sc-252361B | 5 g 100 g 500 g | $43.00 $66.00 $117.00 | 3 | |
L'isothiocyanate d'allyle, présent dans l'huile de moutarde, peut activer les voies de détoxification et induire l'expression de gènes associés à la cytoprotection, dont potentiellement REG1A. | ||||||