O Cereblon (CRBN) é uma proteína de grande interesse no domínio da biologia molecular devido ao seu papel como recetor de substrato para um complexo de ubiquitina ligase E3. Este complexo é crucial para direcionar proteínas específicas para a ubiquitinação, que é uma modificação pós-traducional em que as proteínas ubiquitina são ligadas a uma proteína substrato, marcando-a para degradação pelo proteassoma. A função normal do CRBN na célula envolve a regulação de vários processos biológicos através da degradação controlada das suas proteínas de substrato. A expressão do próprio CRBN está sujeita a mecanismos de regulação celular, que podem ser influenciados por vários factores endógenos e exógenos. A ciência continua a explorar as vias e moléculas que podem modular os níveis de expressão do CRBN, uma vez que a sua presença e quantidade na célula podem ter efeitos significativos a jusante na função celular e na manutenção da homeostase celular.
A investigação identificou uma série de compostos químicos que podem atuar como activadores para induzir a expressão de proteínas como o CRBN. Estes activadores funcionam frequentemente através do início de vias de sinalização celular que convergem para a maquinaria genética, culminando na regulação positiva da transcrição de genes alvo. Por exemplo, os compostos que aumentam os níveis intracelulares de AMPc, como a forskolina, podem levar à ativação da proteína quinase A (PKA) e à subsequente fosforilação de factores de transcrição que conduzem à expressão genética. Do mesmo modo, os agentes que inibem enzimas como as histonas desacetilases ou as DNA metiltransferases, incluindo a Tricostatina A e a 5-Azacitidina, podem remodelar a cromatina para um estado mais aberto, promovendo o acesso dos factores de transcrição ao DNA e aumentando a transcrição dos genes. Além disso, moléculas como o ácido retinóico, que servem de ligandos para receptores nucleares, podem ligar-se diretamente a elementos de resposta do ADN e estimular a expressão genética. Embora os mecanismos exactos através dos quais estes compostos podem regular positivamente o CRBN sejam complexos e não estejam totalmente elucidados, são reconhecidos pelo seu papel na intrincada rede de sinalização celular que rege a expressão genética.
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| Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 | |
Sabe-se que a forskolina eleva os níveis intracelulares de AMPc, o que pode estimular a transcrição de genes através da ativação da proteína de ligação ao elemento de resposta do AMPc (CREB), levando potencialmente a uma regulação positiva da expressão do CRBN. | ||||||
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 | |
O PMA pode ativar certas isoformas da proteína quinase C (PKC), que podem iniciar uma cascata de eventos que promovem a transcrição de genes, incluindo possivelmente o que codifica o CRBN. | ||||||
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 | |
O ácido retinóico liga-se a receptores de ácido retinóico, que podem ligar-se a elementos de resposta do ADN e desencadear a ativação transcricional, incluindo potencialmente um aumento da expressão do gene CRBN. | ||||||
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 | |
Este composto inibe as histonas desacetilases, conduzindo a uma estrutura de cromatina relaxada e a uma atividade transcricional melhorada, que pode incluir a estimulação da transcrição do gene CRBN. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Como análogo da citosina, a 5-Azacitidina incorpora-se no ADN e no ARN e inibe as metiltransferases do ADN, o que pode levar à reativação de genes silenciados e potencialmente aumentar a expressão de CRBN. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 19 | |
O butirato de sódio, através da inibição da histona desacetilase, leva à hiperacetilação das histonas, facilitando um estado de cromatina transcricionalmente ativo que pode regular positivamente a transcrição do gene CRBN. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
O cloreto de lítio inibe a glicogénio sintase quinase 3 (GSK-3), o que poderia estimular a expressão de genes através da alteração do estado de fosforilação dos factores de transcrição, aumentando potencialmente a expressão do gene CRBN. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
A rapamicina liga-se ao complexo mTOR 1 (mTORC1), inibindo a sua atividade, o que pode levar a uma regulação positiva compensatória dos genes como parte de um mecanismo de feedback, incluindo possivelmente o CRBN. | ||||||
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 | |
A metformina ativa a proteína quinase activada por AMP (AMPK), que pode estimular os mecanismos de equilíbrio energético celular, conduzindo potencialmente a uma regulação positiva dos genes que respondem à energia, incluindo potencialmente o CRBN. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
O resveratrol pode ativar as vias da sirtuína e pode estimular a expressão de genes envolvidos na longevidade e na resistência ao stress, o que poderia incluir genes como o CRBN. | ||||||