Tmem235(膜貫通タンパク質235)は、TMEM235遺伝子によってコードされるタンパク質である。主に先端細胞膜と細胞質に局在し、脳、腸、心臓、肝臓、後腎など様々な構造で発現している。その発現パターンと局在から示唆されるように、その機能的役割は、これらの組織内の細胞プロセスにおいて極めて重要であると考えられる。しかしながら、Tmem235の正確な生物学的機能はまだ完全には解明されていない。心臓や肝臓のような重要な臓器におけるTmem235の存在は、細胞シグナル伝達、イオン輸送、代謝調節に関与する可能性のある、本質的な生理学的プロセスにおける役割を示唆している。Tmem235の活性化は、その膜貫通型という性質から、細胞内シグナル伝達経路と複雑に関連していると考えられる。直接的な活性化因子がない場合は、その活性に影響を与える間接的なメカニズムに焦点が移る。肝臓や心臓のような代謝の活発な組織での発現を考えると、Tmem235の活性化は代謝経路と密接に結びついているのかもしれない。したがって、AMPKやPPAR-γ経路に影響を及ぼすような代謝シグナルを調節する化学物質は、間接的にTmem235の活性に影響を及ぼす可能性がある。さらに、Tmem235が脳や腸に存在することから、神経や胃腸の機能に関与している可能性が示唆され、エピジェネティック・モジュレーターや神経伝達系に影響を与える化合物によって影響を受ける可能性がある。Tmem235の広範な発現を考慮すると、その活性化は細胞ストレス応答、特に心臓や肝臓組織で一般的な酸化ストレスとも関連している可能性がある。抗酸化作用を持つ化合物やNrf2経路を調節する化合物は、Tmem235の活性に影響を与える可能性がある。
結論として、Tmem235の活性化は多面的なプロセスであり、様々な生化学的経路や細胞経路の影響を受ける可能性がある。Tmem235の直接的な活性化因子は明確に定義されていないが、様々な臓器における主要な生理学的過程への関与から、その制御は複雑で、複数のシグナル伝達経路と相互に関連している可能性が高いことが示唆される。これらの経路を理解し、それらがどのように調節されうるかを知ることは、Tmem235の潜在的な活性化メカニズムについての洞察を提供する。この理解は、特にTmem235の発現が顕著な臓器において、健康と疾患におけるTmem235の広範な意味を解明するために不可欠である。
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| 製品名 | CAS # | カタログ # | 数量 | 価格 | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
(−)-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 | $43.00 $73.00 $126.00 $243.00 $530.00 $1259.00 | 11 | |
緑茶に含まれるカテキンであるエピガロカテキンガレート(EGCG)は、DNAメチルトランスフェラーゼを阻害し、遺伝子発現パターンを変化させる可能性がある。このエピジェネティックな調節は、特に脳や腸において、細胞内の調節経路に影響を与えることで間接的にTMEM235の発現に影響を与える可能性がある。 | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
5-アザシチジンはシチジンアナログであり、RNAとDNAに取り込まれ、脱メチル化とそれに続く転写活性化を引き起こす。特に肝臓や心臓などの組織において、転写または安定性を制御する遺伝子の発現を変化させることで、間接的にTMEM235をアップレギュレートする可能性がある。 | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $66.00 $325.00 $587.00 $1018.00 | 28 | |
レチノイン酸は、ビタミンAの代謝物であり、遺伝子発現に影響を与える核受容体に結合します。特に脳や肝臓のような構造において、細胞分化や発達に関与する遺伝子を調節することで、間接的にTMEM235の発現を刺激する可能性があります。 | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $153.00 $292.00 $489.00 $1325.00 $8465.00 $933.00 | 22 | |
アブラナ科の野菜に含まれる化合物であるスルフォラファンは、Nrf2の強力な活性化因子として働き、抗酸化反応を引き起こす。この活性化は、特に心臓や肝臓などの組織において、酸化ストレス経路を調節することで間接的にTMEM235の発現に影響を与える可能性がある。 | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $37.00 $69.00 $109.00 $218.00 $239.00 $879.00 $1968.00 | 47 | |
ウコンの主要なクルクミノイドであるクルクミンは、NF-kBを阻害することで抗炎症作用を示します。この阻害は、炎症経路を調節することで間接的にTMEM235の発現を促進する可能性があり、特にTMEM235が発現している腸や肝臓などの器官においてその可能性が高いと考えられます。 | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $80.00 $220.00 $460.00 | 64 | |
ブドウに含まれるポリフェノールの一種であるレスベラトロールは、SIRT1を活性化し、細胞代謝と長寿経路に影響を与えます。この活性化は、代謝プロセスに間接的に影響を与えることで、特にTMEM235が発現している肝臓や心臓においてTMEM235を間接的にアップレギュレートする可能性があります。 | ||||||
Metformin | 657-24-9 | sc-507370 | 10 mg | $79.00 | 2 | |
メトホルミンは、広く使用されている糖尿病治療薬であり、AMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)を活性化し、細胞のエネルギーバランスに影響を与えます。この活性化は、代謝経路を通じて間接的にTMEM235の発現を刺激する可能性があり、特に代謝調節の主要器官である肝臓においてその傾向が強いと考えられます。 | ||||||
Pioglitazone | 111025-46-8 | sc-202289 sc-202289A | 1 mg 5 mg | $55.00 $125.00 | 13 | |
チアゾリジンジオン系薬剤であるピオグリタゾンは、PPAR-γアゴニストとして作用し、脂質代謝とインスリン感受性に影響を与えます。その作用により、PPAR-γが活性化され、TMEM235が発現している肝臓や脂肪組織などの組織において、TMEM235が間接的にアップレギュレーションされる可能性があります。 | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $110.00 $250.00 $936.00 $50.00 | 33 | |
多くの果物や野菜に含まれるフラボノイドの一種であるケルセチンは、抗酸化作用と抗炎症作用を示します。特に、酸化ストレスが著しい心臓や肝臓などの器官において、ストレス応答経路を調節することで間接的にTMEM235を活性化する可能性があります。 | ||||||
Berberine | 2086-83-1 | sc-507337 | 250 mg | $92.00 | 1 | |
ベルベリンは、特定の植物に含まれるアルカロイドの一種で、AMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)の活性を調節します。この調節は、特に代謝の調節が重要な肝臓や心臓において、エネルギー代謝に影響を与えることで間接的にTMEM235の発現を高める可能性があります。 | ||||||