L'UBE2N, l'enzyme de conjugaison de l'ubiquitine E2N, joue un rôle essentiel dans le système ubiquitine-protéasome, un mécanisme cellulaire complexe responsable de la dégradation et du renouvellement des protéines, ainsi que de la régulation de divers processus cellulaires. L'enzyme UBE2N, également connue sous le nom d'UBC13, fonctionne en collaboration avec les ligases E1 et E3 pour catalyser la conjugaison de l'ubiquitine aux protéines cibles. Ce processus d'ubiquitination est crucial pour le maintien de l'homéostasie cellulaire et intervient dans la régulation de la réparation de l'ADN, de la réponse immunitaire et de la transduction des signaux. En tant qu'enzyme clé de ce système, le niveau d'expression de l'UBE2N est étroitement contrôlé et peut répondre à diverses conditions cellulaires et stimuli environnementaux.
Plusieurs composés chimiques ont été identifiés comme pouvant potentiellement induire l'expression de l'UBE2N, ce qui présente un intérêt pour l'étude de la biochimie cellulaire et de la régulation de l'expression des gènes. Par exemple, des composés comme le sulforaphane et l'isothiocyanate de phényle, que l'on trouve dans les légumes crucifères, sont connus pour stimuler la voie Nrf2, un régulateur principal de la réponse antioxydante, ce qui pourrait conduire à une expression accrue de l'UBE2N dans le cadre d'une réponse cellulaire adaptative au stress oxydatif. Des composés tels que la curcumine et le resvératrol, associés à des propriétés anti-inflammatoires et présents respectivement dans le curcuma et le raisin, se sont avérés interagir avec des voies de signalisation cellulaires qui pourraient favoriser la transcription de gènes, dont l'UBE2N. En outre, des modulateurs épigénétiques tels que la trichostatine A et la 5-azacytidine, qui modifient la structure de la chromatine et les schémas de méthylation de l'ADN, ont été observés pour affecter les niveaux d'expression d'une multitude de gènes, dont potentiellement l'UBE2N. Ces composés, parmi d'autres, intéressent la biologie moléculaire et la biochimie en raison de leur rôle dans la modulation de l'expression d'enzymes importantes comme l'UBE2N, dans le cadre de la réponse de la machinerie cellulaire aux signaux environnementaux.
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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 | |
Il a été démontré que le DL-Sulforaphane stimule la production d'enzymes détoxifiantes en activant la voie de signalisation Nrf2, ce qui pourrait entraîner la régulation à la hausse de l'UBE2N dans le cadre de la réponse. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
La curcumine intervient dans les voies du facteur nucléaire kappa B (NF-κB), qui jouent un rôle dans la transcription de divers gènes, dont potentiellement le gène codant pour l'UBE2N. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Le resvératrol active la sirtuine 1 (SIRT1), entraînant la désacétylation de facteurs de transcription qui pourraient renforcer la transcription de l'UBE2N dans le cadre des mécanismes de réponse au stress de la cellule. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
La quercétine déclenche l'activation des protéines kinases activées par les mitogènes (MAPK), ce qui peut stimuler l'activité transcriptionnelle des gènes et éventuellement augmenter l'expression de l'UBE2N. | ||||||
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, tous trans, par son activation des récepteurs de l'acide rétinoïque, peut initier la transcription de gènes impliqués dans la différenciation et la croissance cellulaires, ce qui peut augmenter l'expression de l'UBE2N. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Le gallate d'épigallocatéchine interagit avec les antioxydants cellulaires, ce qui peut déclencher une cascade d'événements transcriptionnels, incluant probablement la régulation à la hausse de l'UBE2N pour contrer le stress oxydatif. | ||||||
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 | 19 | |
Le butyrate de sodium, en tant qu'inhibiteur de l'histone désacétylase, peut conduire à une conformation ouverte de la chromatine, facilitant ainsi la transcription des gènes, y compris peut-être l'UBE2N. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
La 5-Azacytidine peut induire une déméthylation de l'ADN, conduisant à la réactivation de gènes qui ont pu être réduits au silence de manière épigénétique, ce qui pourrait inclure le gène codant pour l'UBE2N. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Le chlorure de lithium peut inhiber l'activité de la GSK-3, ce qui peut stimuler les voies qui conduisent à l'augmentation de l'expression de gènes comme l'UBE2N impliqués dans les mécanismes de protection cellulaire. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
La trichostatine A, en inhibant l'histone désacétylase, peut stimuler l'activation transcriptionnelle dans divers réseaux de gènes, y compris potentiellement ceux qui régulent l'UBE2N. | ||||||