SERGEF, ou Secretion Regulating Guanine Nucleotide Exchange Factor, est une protéine intrigante codée par le gène SERGEF chez l'homme. Comme son nom l'indique, SERGEF serait impliqué dans la régulation négative de la sécrétion des protéines, un processus cellulaire critique qui a un impact sur divers aspects de la biologie cellulaire, notamment la communication intercellulaire et l'acheminement des protéines vers leurs emplacements extracellulaires ou membranaires prévus. La fonction du SERGEF a été associée à son rôle potentiel de facteur d'échange de nucléotides de guanine, facilitant l'échange de GDP contre GTP sur ses GTPases cibles, qui sont des commutateurs moléculaires régulant un large éventail de processus cellulaires. Située principalement dans le cytosol et le nucléoplasme, l'expression du SERGEF a été observée de manière ubiquitaire, avec des niveaux d'expression notables dans le cerveau et la thyroïde, ce qui laisse supposer son importance dans un large éventail de tissus.
L'expression de SERGEF, comme celle de nombreux gènes, peut être potentiellement influencée par une variété d'activateurs chimiques qui interagissent directement ou indirectement avec les voies cellulaires. Par exemple, des composés tels que la forskoline, qui augmente l'AMPc intracellulaire, pourraient stimuler l'expression du SERGEF en activant la protéine kinase A (PKA) et en influençant ainsi l'activité transcriptionnelle au sein de la cellule. De même, des molécules comme l'acide rétinoïque pourraient renforcer la transcription du SERGEF par l'activation de récepteurs nucléaires qui se lient à des éléments spécifiques de l'ADN, favorisant ainsi la transcription des gènes. Les facteurs de stress environnementaux, y compris les agents oxydants comme le peroxyde d'hydrogène, peuvent également induire la régulation à la hausse du SERGEF dans le cadre de la réponse adaptative cellulaire. En outre, les modulateurs épigénétiques tels que la 5-Azacytidine ou les inhibiteurs d'histones désacétylases tels que le butyrate de sodium pourraient augmenter l'expression du SERGEF en modifiant la structure de la chromatine, affectant ainsi l'accessibilité des gènes et la transcription. Si ces activateurs chimiques ouvrent une fenêtre sur les mécanismes de régulation complexes qui régissent l'expression des gènes, l'influence exacte de ces composés sur le SERGEF reste un sujet de recherche empirique.
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Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
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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 pourrait augmenter l'expression du SERGEF en augmentant l'AMPc intracellulaire, qui à son tour active la PKA, conduisant à une transcription accrue des gènes impliqués dans la signalisation et la sécrétion cellulaires. | ||||||
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 | |
Le PMA peut stimuler l'expression du SERGEF par l'activation de la protéine kinase C, déclenchant des cascades de signalisation en aval qui convergent vers les mécanismes de transcription des gènes. | ||||||
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 stimuler la transcription du SERGEF en se liant aux récepteurs des glucocorticoïdes, qui se lient ensuite aux éléments de réponse aux glucocorticoïdes dans les régions promotrices des gènes cibles. | ||||||
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 pourrait réguler le SERGEF en interagissant avec ses récepteurs nucléaires, qui se lient ensuite aux éléments de réponse de l'acide rétinoïque dans l'ADN, favorisant ainsi la transcription des gènes. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Le chlorure de lithium pourrait augmenter l'expression du SERGEF en inhibant la GSK-3β, entraînant l'activation de facteurs de transcription qui ciblent les gènes associés à la sécrétion et au trafic membranaire. | ||||||
Anticorps Insulin () | 11061-68-0 | sc-29062 sc-29062A sc-29062B | 100 mg 1 g 10 g | $153.00 $1224.00 $12239.00 | 82 | |
L'insuline pourrait potentiellement renforcer l'expression du SERGEF par le biais de la voie de signalisation PI3K/AKT, qui joue un rôle important dans le contrôle transcriptionnel de nombreux gènes. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
La 5-azacytidine pourrait induire l'expression du SERGEF en diminuant la méthylation de l'ADN, une modification qui réprime généralement l'expression des gènes, permettant ainsi potentiellement l'expression de gènes précédemment réduits au silence. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 18 | |
Le butyrate de sodium pourrait stimuler l'expression du SERGEF en inhibant les histones désacétylases, ce qui conduirait à une structure chromatinienne plus détendue et à une augmentation de la transcription des gènes. | ||||||
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 | |
Le peroxyde d'hydrogène pourrait réguler à la hausse SERGEF dans le cadre d'une réponse cellulaire au stress oxydatif, en activant des facteurs de transcription qui augmentent l'expression de gènes impliqués dans des mécanismes de protection. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Le β-estradiol peut stimuler l'expression du SERGEF par le biais de la transcription médiée par les récepteurs des œstrogènes, ce qui peut conduire à l'activation d'une série de gènes, y compris ceux impliqués dans la signalisation et la sécrétion cellulaires. |