Date published: 2025-11-24

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XPG Activateurs

Les activateurs XPG courants comprennent, entre autres, l'acide éthacrynique CAS 58-54-8, l'acide caféique CAS 331-39-5, le resvératrol CAS 501-36-0, l'acide bétulinique CAS 472-15-1 et la thymoquinone CAS 490-91-5.

XPG (xeroderma pigmentosum group G) est une endonucléase critique impliquée dans la voie de réparation par excision de nucléotides (NER), un mécanisme essentiel pour la réparation des lésions de l'ADN, en particulier celles induites par le rayonnement ultraviolet (UV), telles que les dimères de thymine. La voie NER est essentielle au maintien de la stabilité du génome et à la prévention des mutations susceptibles d'entraîner un cancer ou d'autres troubles génétiques. XPG clive spécifiquement le brin d'ADN endommagé à l'extrémité 3' de la lésion, ce qui facilite l'élimination d'un court segment d'ADN simple brin contenant la lésion. Cette action permet à l'ADN polymérase et à la ligature de combler la lacune, restaurant ainsi l'ADN dans son état intact. La fonction de l'XPG n'est pas seulement cruciale pour la réparation des lésions de l'ADN induites par les UV, elle joue également un rôle dans la réparation d'autres types de lésions de l'ADN, contribuant ainsi à l'intégrité génomique globale et à la réponse cellulaire aux lésions de l'ADN.

L'activation de l'XPG au sein de la voie NER implique plusieurs mécanismes de régulation qui garantissent son action précise et opportune en réponse aux lésions de l'ADN. Dès la détection d'une lésion de l'ADN, XPG est recruté sur le site endommagé par le biais d'interactions avec d'autres protéines NER, telles que RPA, XPA et TFIIH, qui sont impliquées dans la vérification de la lésion et la formation du complexe de pré-incision. Le recrutement et l'activation de XPG sont étroitement régulés par des modifications post-traductionnelles, notamment la phosphorylation et l'ubiquitination, qui peuvent influencer son activité enzymatique, sa stabilité et ses interactions avec d'autres composants NER. En outre, la localisation cellulaire du XPG et sa disponibilité à participer au processus NER peuvent être modulées par des voies de signalisation répondant aux dommages de l'ADN, telles que celles impliquant les kinases ATM et ATR. Ces voies contribuent à coordonner la réponse cellulaire aux lésions de l'ADN, en veillant à ce que l'XPG soit activée en fonction du contexte, ce qui permet à la cellule de réparer efficacement les lésions de l'ADN et de maintenir la stabilité du génome. Cette régulation précise de l'activation de l'XPG est essentielle au bon fonctionnement de la voie NER et à la préservation de la santé cellulaire en réponse au stress génotoxique.

VOIR ÉGALEMENT...

Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

Ethacrynic acid

58-54-8sc-257424
sc-257424A
1 g
5 g
$49.00
$229.00
5
(1)

L'acide éthacrynique renforce la fonction de l'XPG en modulant la voie NF-κB. Il inhibe l'activation du NF-κB, favorisant l'expression et l'activité de l'XPG dans la réparation par excision de nucléotides par une influence directe sur la voie de signalisation cellulaire.

Caffeic Acid

331-39-5sc-200499
sc-200499A
1 g
5 g
$31.00
$61.00
1
(2)

L'acide caféique active XPG en favorisant les voies médiées par p53. Il induit des dommages à l'ADN et active p53, ce qui entraîne une augmentation de l'expression et du recrutement de XPG dans les processus de réparation par excision de nucléotides.

Resveratrol

501-36-0sc-200808
sc-200808A
sc-200808B
100 mg
500 mg
5 g
$60.00
$185.00
$365.00
64
(2)

Le resvératrol renforce l'activité de l'XPG en activant la voie SIRT1. Il stimule SIRT1, ce qui entraîne la désacétylation de l'XPG et l'amélioration ultérieure de sa fonction dans la réparation par excision des nucléotides, améliorant ainsi l'efficacité globale de la réparation de l'ADN.

Betulinic Acid

472-15-1sc-200132
sc-200132A
25 mg
100 mg
$115.00
$337.00
3
(1)

L'acide bétulinique active XPG en influençant la voie JNK. Il favorise l'activation de JNK, conduisant à une augmentation de l'expression de XPG et à son recrutement dans les processus de réparation par excision de nucléotides, renforçant finalement son activité fonctionnelle dans la réparation des lésions de l'ADN.

Thymoquinone

490-91-5sc-215986
sc-215986A
1 g
5 g
$46.00
$130.00
21
(2)

La thymoquinone active l'XPG par la modulation de la voie MAPK. Elle augmente la phosphorylation de l'ERK1/2, ce qui entraîne une augmentation de l'expression et de l'activité de l'XPG dans la réparation par excision des nucléotides, améliorant ainsi son efficacité dans la résolution des dommages à l'ADN.

Ellagic Acid, Dihydrate

476-66-4sc-202598
sc-202598A
sc-202598B
sc-202598C
500 mg
5 g
25 g
100 g
$57.00
$93.00
$240.00
$713.00
8
(1)

L'acide ellagique renforce la fonction de l'XPG en influençant la voie AKT. Il active l'AKT, ce qui entraîne une augmentation de l'expression de l'XPG et son recrutement dans les processus de réparation par excision de nucléotides, améliorant ainsi son activité fonctionnelle dans la réparation des lésions de l'ADN.

Genistein

446-72-0sc-3515
sc-3515A
sc-3515B
sc-3515C
sc-3515D
sc-3515E
sc-3515F
100 mg
500 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
$26.00
$92.00
$120.00
$310.00
$500.00
$908.00
$1821.00
46
(1)

La génistéine renforce l'activité de XPG en modulant la voie Wnt/β-caténine. Elle inhibe la signalisation de la β-caténine, favorisant l'expression et l'activité de l'XPG dans la réparation par excision de nucléotides par une influence directe sur la voie de signalisation cellulaire.

Sodium Orthovanadate

13721-39-6sc-3540
sc-3540B
sc-3540A
5 g
10 g
50 g
$45.00
$56.00
$183.00
142
(4)

L'orthovanadate de sodium active l'XPG en influençant la voie PTEN. Il inhibe la PTEN, ce qui entraîne une activation accrue de l'AKT, qui à son tour renforce l'expression et le recrutement de l'XPG dans les processus de réparation par excision de nucléotides, améliorant ainsi son activité fonctionnelle.

Sodium Salicylate

54-21-7sc-3520
sc-3520A
sc-3520B
sc-3520C
1 g
25 g
500 g
1 kg
$10.00
$25.00
$80.00
$136.00
8
(1)

Le salicylate de sodium active l'XPG par la modulation de la voie NF-κB. Il inhibe l'activation du NF-κB, ce qui entraîne une augmentation de l'expression de l'XPG et son recrutement dans les processus de réparation par excision de nucléotides, améliorant ainsi son efficacité dans la résolution des lésions de l'ADN.