BBS3, noto anche come ADP-ribosylation factor-like protein 6 (ARL6), è un gene importante implicato nel processo biologico del traffico intracellulare e della funzione ciliare. La proteina codificata da BBS3 è un membro della famiglia delle piccole GTPasi e della famiglia ARF, che sono note per essere coinvolte in una varietà di processi cellulari, tra cui la regolazione della dinamica citoscheletrica, il traffico vescicolare e la dinamica delle gocce lipidiche. BBS3 è stato specificamente associato alla biogenesi e al corretto funzionamento delle cilia primarie, che sono organelli sensoriali che svolgono un ruolo centrale nelle vie di trasduzione del segnale. I livelli di espressione di BBS3 sono cruciali, poiché fa parte del complesso BBSome, un gruppo di proteine essenziali per la funzione delle cilia. Alterazioni nell'espressione di BBS3 possono avere effetti significativi sull'omeostasi cellulare e sulla comunicazione intracellulare.
La ricerca sulla regolazione molecolare di BBS3 ha svelato una serie di composti chimici che possono potenzialmente indurre l'espressione di questa proteina. Composti come l'acido retinoico, ad esempio, sono stati osservati per regolare la BBS3 legandosi ai recettori nucleari e avviando l'attivazione trascrizionale di geni cruciali per i meccanismi di trasporto intracellulare. Analogamente, è stato dimostrato che la forskolina aumenta l'espressione di BBS3 elevando i livelli intracellulari di cAMP, attivando così la protein chinasi A (PKA) e i successivi eventi trascrizionali. Il litio, un agente ben documentato in modelli cellulari, può upregolare l'espressione di BBS3 attraverso l'inibizione di GSK-3, promuovendo la stabilizzazione della β-catenina e il suo accumulo nel nucleo, che a sua volta può stimolare la trascrizione di geni codificanti per le GTPasi. Anche i modificatori epigenetici, come la tricostatina A e l'acido valproico, svolgono un ruolo nella modulazione dei livelli di BBS3, alterando la struttura della cromatina e promuovendo così uno stato cromatinico trascrizionalmente attivo che facilita l'espressione genica. Questi approfondimenti sulle dinamiche molecolari dell'espressione di BBS3 forniscono una comprensione fondamentale della regolazione di questo gene a livello cellulare.
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Schermo:
| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
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'acido retinoico può regolare l'espressione di BBS3 attivando i recettori dell'acido retinoico che si legano agli elementi di risposta dell'acido retinoico nei promotori dei geni, stimolando la trascrizione dei geni coinvolti nel trasporto intracellulare. | ||||||
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 forskolina potrebbe stimolare l'espressione di BBS3 attraverso l'aumento del cAMP, che attiva la PKA, portando alla fosforilazione dei fattori di trascrizione che guidano la trascrizione dei geni codificanti per le GTPasi. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Il litio può aumentare l'espressione genica inibendo GSK-3, portando alla stabilizzazione della β-catenina, che trasloca nel nucleo e stimola l'espressione dei geni, compresi quelli che codificano per le GTPasi. | ||||||
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 tricostatina A può aumentare la trascrizione del gene BBS3 inibendo le istone deacetilasi, con il risultato di uno stato cromatinico più rilassato che consente al macchinario di trascrizione un migliore accesso al promotore del gene BBS3. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
La rapamicina potrebbe indurre l'upregolazione di BBS3 inibendo mTOR, il che potrebbe attivare meccanismi di compensazione che aumentano le proteine del traffico cellulare per mantenere l'omeostasi. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
L'acido valproico può stimolare l'espressione di BBS3 inibendo le istone deacetilasi, causando l'iperacetilazione degli istoni e promuovendo un ambiente cromatinico trascrizionalmente attivo intorno ai loci del gene BBS3. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
La 5-azacitidina potrebbe indurre l'espressione di BBS3 inibendo le DNA metiltransferasi, portando a una ridotta metilazione del promotore di BBS3, spesso associata a un aumento dell'espressione genica. | ||||||
β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535 | 108409-83-2 | sc-221398 sc-221398A | 10 mg 50 mg | $178.00 $367.00 | 7 | |
La β-catenina può upregolare l'espressione di BBS3 traslocando nel nucleo in seguito all'attivazione della via Wnt e stimolando i fattori di trascrizione che aumentano la trascrizione del gene della GTPasi. | ||||||
Rosiglitazone | 122320-73-4 | sc-202795 sc-202795A sc-202795C sc-202795D sc-202795B | 25 mg 100 mg 500 mg 1 g 5 g | $118.00 $320.00 $622.00 $928.00 $1234.00 | 38 | |
Il rosiglitazone può stimolare la trascrizione di BBS3 attivando PPARγ, che si lega agli elementi di risposta PPAR nei promotori di alcuni geni, portando ad un aumento della trascrizione di quelli coinvolti nel traffico. | ||||||
Metformin-d6, Hydrochloride | 1185166-01-1 | sc-218701 sc-218701A sc-218701B | 1 mg 5 mg 10 mg | $286.00 $806.00 $1510.00 | 1 | |
La metformina potrebbe upregolare BBS3 attivando l'AMPK, che può indurre una cascata di eventi che portano a una maggiore trascrizione di geni associati alla gestione dell'energia cellulare e possibilmente di GTPasi. | ||||||