Gli attivatori chimici di SERINC1 funzionano in vari modi per potenziare il suo ruolo di incorporazione della serina nelle membrane cellulari. Il colesterolo, ad esempio, può integrarsi nel bilayer lipidico, influenzando la fluidità e l'organizzazione della membrana. Questa integrazione ottimizza l'ambiente intorno a SERINC1, facilitandone l'attività. Analogamente, la presenza di sfingosina nella membrana agisce come molecola di segnalazione lipidica, attivando le chinasi che possono fosforilare le proteine adiacenti a SERINC1, inducendo potenzialmente cambiamenti conformazionali che migliorano la funzione di SERINC1. Anche l'acido oleico, un altro acido grasso, può modificare le proprietà della membrana, migliorando così l'attività funzionale di SERINC1, creando un ambiente lipidico più favorevole alla sua azione.
Inoltre, la sfingosina-1-fosfato può avviare vie di segnalazione che portano a riarrangiamenti citoscheletrici, che possono favorire il posizionamento o la conformazione ottimale di SERINC1 per la sua attività nella membrana. L'acido arachidonico, alterando le dinamiche di membrana, può potenziare ulteriormente l'attività di SERINC1. La ceramide contribuisce a questo processo modulando le proprietà della membrana e le vie di trasduzione del segnale, portando potenzialmente all'attivazione della funzione di SERINC1. Anche il diacilglicerolo svolge un ruolo, attivando la protein chinasi C che può fosforilare le proteine, tra cui eventualmente SERINC1, potenziandone l'attività. L'acido lisofosfatidico influenza i recettori accoppiati a proteine G che influenzano il citoscheletro di actina, il che può potenziare l'attività di SERINC1. Anche l'integrazione dell'acido palmitico nei bilayer lipidici può migliorare l'ambiente per la funzione di SERINC1. La fosfatidiletanolamina e la fosfatidilserina, entrambi fosfolipidi, influenzano la dinamica e la curvatura della membrana, che può influire sulla localizzazione e sull'attività di SERINC1, mentre il fosfatidilinositolo-4,5-bisfosfato, sebbene sia un componente minore della membrana, può attivare chinasi che indirettamente migliorano l'attività di SERINC1 modificando l'ambiente della membrana.
| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cholesterol | 57-88-5 | sc-202539C sc-202539E sc-202539A sc-202539B sc-202539D sc-202539 | 5 g 5 kg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $26.00 $2754.00 $126.00 $206.00 $572.00 $86.00 | 11 | |
Il colesterolo può integrarsi nelle membrane cellulari e influenzarne la fluidità e l'organizzazione. Tale integrazione nelle membrane in cui si localizza SERINC1 può creare un ambiente ottimale per SERINC1, in modo da facilitare la sua funzione di incorporare la serina nelle membrane e migliorare l'incorporazione della serina nei fosfolipidi. | ||||||
D-erythro-Sphingosine | 123-78-4 | sc-3546 sc-3546A sc-3546B sc-3546C sc-3546D sc-3546E | 10 mg 25 mg 100 mg 1 g 5 g 10 g | $88.00 $190.00 $500.00 $2400.00 $9200.00 $15000.00 | 2 | |
La sfingosina serve come molecola di segnalazione lipidica che può attivare le chinasi che fosforilano le proteine di membrana. La fosforilazione di proteine di membrana adiacenti può causare cambiamenti conformazionali che potenziano l'attività di SERINC1 nell'incorporazione di serina nelle membrane. | ||||||
Oleic Acid | 112-80-1 | sc-200797C sc-200797 sc-200797A sc-200797B | 1 g 10 g 100 g 250 g | $36.00 $102.00 $569.00 $1173.00 | 10 | |
L'acido oleico è un acido grasso che può alterare le proprietà della membrana, potenzialmente aumentando l'attività funzionale di proteine di membrana come SERINC1, creando un ambiente lipidico più favorevole per la sua attività di incorporazione della serina. | ||||||
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate | 26993-30-6 | sc-201383 sc-201383D sc-201383A sc-201383B sc-201383C | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $162.00 $316.00 $559.00 $889.00 $1693.00 | 7 | |
La sfingosina-1-fosfato è un lipide bioattivo che può attivare percorsi di segnalazione che portano a riarrangiamenti citoscheletrici, che possono facilitare il posizionamento o la conformazione ottimale di SERINC1 per la sua attività nella membrana. | ||||||
Arachidonic Acid (20:4, n-6) | 506-32-1 | sc-200770 sc-200770A sc-200770B | 100 mg 1 g 25 g | $90.00 $235.00 $4243.00 | 9 | |
L'acido arachidonico è un acido grasso polinsaturo coinvolto nei percorsi di segnalazione che regolano la funzione delle proteine all'interno della membrana. Alterando la dinamica della membrana, può potenziare l'attività di SERINC1 nel suo ruolo di incorporazione della serina nella membrana. | ||||||
C2 Ceramide | 3102-57-6 | sc-201375 sc-201375A | 5 mg 25 mg | $77.00 $316.00 | 12 | |
La ceramide può modulare le proprietà della membrana e le vie di trasduzione del segnale, il che può portare all'attivazione della funzione di SERINC1 nell'incorporazione della serina nelle membrane, creando un microambiente che promuove l'attività di SERINC1. | ||||||
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol | 60514-48-9 | sc-202397 sc-202397A | 10 mg 50 mg | $46.00 $249.00 | 2 | |
Il diacilglicerolo attiva la protein chinasi C, che può fosforilare e quindi attivare le proteine nelle vicinanze. Attraverso queste interazioni e modifiche proteico-proteiche, SERINC1 può diventare più attivo nella sua funzione. | ||||||
Lysophosphatidic Acid | 325465-93-8 | sc-201053 sc-201053A | 5 mg 25 mg | $96.00 $334.00 | 50 | |
L'acido lisofosfatidico può agire sui recettori accoppiati a proteine G, influenzando il citoscheletro di actina e potenzialmente l'attività di proteine adiacenti come SERINC1, potenziando il suo ruolo nell'integrazione della serina nelle membrane. | ||||||
Palmitic Acid | 57-10-3 | sc-203175 sc-203175A | 25 g 100 g | $112.00 $280.00 | 2 | |
L'acido palmitico, come altri acidi grassi, può integrarsi nei bilayer lipidici e influenzare l'attività delle proteine di membrana. Questa integrazione può fornire un ambiente favorevole a SERINC1 per svolgere la sua funzione in modo più efficace. | ||||||
Phosphatidyl-L-serine | 51446-62-9 | sc-507548 | 10 g | $45.00 | ||
La fosfatidilserina è un fosfolipide che può influenzare la localizzazione e la funzione delle proteine di membrana. Modificando il paesaggio della membrana, può attivare il ruolo di SERINC1 nell'incorporare la serina nella membrana. | ||||||