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.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ethacrynic acid | 58-54-8 | sc-257424 sc-257424A | 1 g 5 g | $49.00 $229.00 | 5 | |
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 | 331-39-5 | sc-200499 sc-200499A | 1 g 5 g | $31.00 $61.00 | 1 | |
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 | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
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 | 472-15-1 | sc-200132 sc-200132A | 25 mg 100 mg | $115.00 $337.00 | 3 | |
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 | 490-91-5 | sc-215986 sc-215986A | 1 g 5 g | $46.00 $130.00 | 21 | |
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 | 476-66-4 | 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 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 | 446-72-0 | sc-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 | |
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 | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
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 | 54-21-7 | sc-3520 sc-3520A sc-3520B sc-3520C | 1 g 25 g 500 g 1 kg | $10.00 $25.00 $80.00 $136.00 | 8 | |
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. | ||||||