Gli attivatori SFXN2 appartengono a una classe di composti chimici che modulano l'attività della proteina sideroflexina 2 (SFXN2), membro della famiglia delle sideroflexine. Le proteine di questa famiglia sono proteine integrali della membrana mitocondriale che si ritiene siano coinvolte nel trasporto della serina, un aminoacido che svolge un ruolo in vari processi metabolici. SFXN2, in particolare, è stata coinvolta nella via biosintetica mitocondriale della serina, che è essenziale per numerose funzioni cellulari, tra cui la sintesi di nucleotidi, la sintesi di proteine e la regolazione metabolica. Gli attivatori di SFXN2 sono composti che potenziano l'attività di questa proteina, determinando un aumento del trasporto di serina nei mitocondri. I meccanismi molecolari con cui agiscono questi attivatori potrebbero comportare alterazioni della struttura, della stabilità o delle interazioni della proteina con altre molecole, influenzando così la sua funzionalità e il processo di assorbimento della serina.
Lo sviluppo di attivatori di SFXN2 si basa su una profonda comprensione della biologia mitocondriale e del ruolo specifico della serina nel metabolismo cellulare. Questi composti sono spesso il prodotto di sforzi chimici mirati che sfruttano le caratteristiche uniche della struttura della proteina SFXN2. Identificando e ottimizzando piccole molecole in grado di legarsi a SFXN2 e di potenziarne l'attività di trasporto, i ricercatori possono influenzare la concentrazione di serina all'interno dei mitocondri. Questa modulazione si ottiene attraverso una serie di potenziali meccanismi, come l'induzione di cambiamenti conformazionali nella proteina che aumentano la sua affinità per la serina o la stabilizzazione della proteina in una configurazione più favorevole al trasporto della serina. Le precise interazioni molecolari e le proprietà fisico-chimiche di questi attivatori sono state studiate per ottenere la selettività per SFXN2, assicurando che aumentino in modo specifico la funzione di questa proteina senza effetti fuori bersaglio su altre sideroflessine o trasportatori mitocondriali non correlati.
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| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclosporin A | 59865-13-3 | sc-3503 sc-3503-CW sc-3503A sc-3503B sc-3503C sc-3503D | 100 mg 100 mg 500 mg 10 g 25 g 100 g | $62.00 $90.00 $299.00 $475.00 $1015.00 $2099.00 | 69 | |
La ciclosporina A si lega alle ciclofiline e inibisce la calcineurina, portando all'attivazione di NFAT (fattore nucleare dei linfociti T attivati), che può aumentare indirettamente l'espressione di SFXN2 come parte della risposta immunitaria. | ||||||
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 attiva l'adenilato ciclasi, aumentando i livelli di cAMP. Il cAMP elevato attiva la PKA, che può portare a eventi di fosforilazione che migliorano l'attività funzionale di SFXN2 nelle vie metaboliche. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
Il PMA attiva la protein chinasi C (PKC), che è coinvolta in varie cascate di segnalazione. L'attivazione della PKC può influenzare le proteine di assemblaggio del cluster ferro-zolfo, influenzando potenzialmente l'attività di SFXN2, che è associato all'omeostasi del ferro mitocondriale. | ||||||
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 agisce attraverso i suoi recettori nucleari per modulare l'espressione genica. Potrebbe potenziare l'attività di SFXN2 attraverso l'upregolazione di geni associati alla funzione mitocondriale e al metabolismo. | ||||||
Anticorpo Insulin () | 11061-68-0 | sc-29062 sc-29062A sc-29062B | 100 mg 1 g 10 g | $153.00 $1224.00 $12239.00 | 82 | |
L'insulina attiva la via di segnalazione PI3K/Akt, che svolge un ruolo nella biogenesi e nella funzione mitocondriale. Attraverso questo percorso, l'insulina può migliorare indirettamente l'attività di SFXN2 nel metabolismo energetico. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
L'EGCG ha molteplici bersagli cellulari, tra cui la modulazione della segnalazione NF-κB. Influenzando questa via, l'EGCG potrebbe migliorare indirettamente la funzione di SFXN2 legata agli stati redox cellulari e alla salute mitocondriale. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Il resveratrolo attiva il SIRT1, che è coinvolto nella biogenesi e nella funzione mitocondriale. Attraverso l'attivazione di SIRT1, il resveratrolo può potenziare indirettamente l'attività di SFXN2, migliorando la salute e il metabolismo mitocondriale. | ||||||
Spermidine | 124-20-9 | sc-215900 sc-215900B sc-215900A | 1 g 25 g 5 g | $56.00 $595.00 $173.00 | ||
La spermidina è nota per indurre l'autofagia e può portare alla rimozione dei mitocondri disfunzionali, aumentando potenzialmente la richiesta di mitocondri funzionali e potenziando indirettamente la funzione di SFXN2 nel metabolismo mitocondriale. | ||||||
Metformin | 657-24-9 | sc-507370 | 10 mg | $77.00 | 2 | |
La metformina attiva la protein chinasi attivata dall'AMP (AMPK), che può migliorare la biogenesi e l'efficienza mitocondriale. Questo può migliorare indirettamente l'attività di SFXN2, aumentando la sua richiesta funzionale nel metabolismo energetico. | ||||||
NAD+, Free Acid | 53-84-9 | sc-208084B sc-208084 sc-208084A sc-208084C sc-208084D sc-208084E sc-208084F | 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g 1 kg 5 kg | $56.00 $186.00 $296.00 $655.00 $2550.00 $3500.00 $10500.00 | 4 | |
Il NAD+ è un coenzima nelle reazioni redox e nelle reazioni delle sirtuine. L'aumento dei livelli di NAD+ può migliorare la funzione mitocondriale ed eventualmente il ruolo di SFXN2 nel metabolismo mitocondriale. | ||||||