Date published: 2025-10-25

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CTNNBL1 Attivatori

I comuni attivatori del CTNNBL1 includono, a titolo esemplificativo, l'atrazina CAS 1912-24-9, il deossinivalenolo CAS 51481-10-8, il D,L-sulforafano CAS 4478-93-7, il resveratrolo CAS 501-36-0 e il colecalciferolo CAS 67-97-0.

Gli attivatori CTNNBL1 rappresentano una classe di composti chimici specificamente identificati o progettati per aumentare l'espressione della proteina CTNNBL1. Questo gruppo di sostanze chimiche è vario e comprende diverse strutture molecolari e origini. Condividono una caratteristica funzionale comune: la capacità di aumentare la trascrizione o la traduzione del gene CTNNBL1, portando a una maggiore concentrazione della proteina CTNNBL1 all'interno della cellula. I meccanismi attraverso i quali questi attivatori funzionano possono variare in modo significativo. Alcuni potrebbero interagire direttamente con gli elementi regolatori del gene CTNNBL1, aumentandone la trascrizione. Altri potrebbero influenzare indirettamente l'espressione di CTNNBL1 modulando le vie di segnalazione o i processi cellulari che, in ultima analisi, portano a un aumento dei livelli di proteina CTNNBL1. Ad esempio, alcuni attivatori potrebbero alterare lo stato redox cellulare, portando a una risposta che include l'upregulation di CTNNBL1 come parte di un più ampio adattamento cellulare.

L'importanza degli attivatori di CTNNBL1 risiede nel loro potenziale di illuminare il ruolo biologico della proteina CTNNBL1. La proteina CTNNBL1, codificata dal gene CTNNBL1 nell'uomo, è nota per il suo coinvolgimento in vari processi cellulari, anche se la sua gamma completa di funzioni deve ancora essere compresa. Questi attivatori potrebbero essere strumenti cruciali in ambito sperimentale, aiutando i ricercatori a chiarire la funzione della proteina nella fisiologia e nella biochimica cellulare. Modulando artificialmente i livelli di CTNNBL1, gli scienziati possono osservare i cambiamenti che ne derivano nel comportamento cellulare, ottenendo così una comprensione del ruolo della proteina. Tali studi potrebbero essere fondamentali per comprendere gli aspetti fondamentali della biologia cellulare, tra cui la regolazione genica, le interazioni proteina-proteina e le risposte allo stress cellulare. La natura variegata di questi attivatori consente inoltre di esplorare diverse vie e meccanismi biochimici, ampliando la nostra conoscenza del funzionamento cellulare e della biologia molecolare. Tuttavia, è importante sottolineare che l'applicazione degli attivatori CTNNBL1 rientra strettamente nel campo della ricerca scientifica di base, contribuendo alla comprensione dei processi cellulari e molecolari.

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Nome del prodottoCAS #Codice del prodottoQuantitàPrezzoCITAZIONIValutazione

Atrazine

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5 g
$165.00
1
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Potrebbe aumentare la regolazione di CTNNBL1 come meccanismo di compensazione contro i suoi effetti di interferenza endocrina.

D,L-Sulforaphane

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5 mg
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1 g
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250 mg
$150.00
$286.00
$479.00
$1299.00
$8299.00
$915.00
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Può promuovere l'espressione di CTNNBL1 come parte di una risposta protettiva contro lo stress ossidativo.

Resveratrol

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100 mg
500 mg
5 g
$60.00
$185.00
$365.00
64
(2)

Questo antiossidante potrebbe aumentare l'espressione di CTNNBL1 come risposta all'attenuazione del danno ossidativo.

Cholecalciferol

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1 g
5 g
10 g
$70.00
$160.00
$290.00
2
(1)

Potrebbe potenzialmente upregolare CTNNBL1 in un percorso mediato dal recettore della vitamina D, influenzando la regolazione genica.

Retinoic Acid, all trans

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500 mg
5 g
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$65.00
$319.00
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28
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Potrebbe promuovere l'espressione di CTNNBL1 come parte del suo ruolo nella differenziazione e nella crescita cellulare.

Caffeine

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5 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
$32.00
$66.00
$95.00
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$760.00
13
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Potrebbe aumentare l'espressione di CTNNBL1 influenzando i percorsi legati al metabolismo cellulare e alla risposta allo stress.

Folic Acid

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10 g
$72.00
2
(1)

Può upregolare CTNNBL1 nell'ambito del suo ruolo nei processi di sintesi e riparazione del DNA.

Nicotinamide

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100 g
250 g
1 kg
5 kg
$43.00
$65.00
$200.00
$815.00
6
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Potrebbe aumentare l'espressione di CTNNBL1 attraverso il suo ruolo nella biosintesi di NAD+ e il coinvolgimento nel metabolismo cellulare.