Os activadores químicos da LEREPO4 incluem uma variedade de compostos que influenciam diferentes vias bioquímicas que levam à ativação desta proteína. A forskolina é conhecida pela sua capacidade de ativar a adenilato ciclase, que subsequentemente aumenta os níveis de cAMP dentro da célula. O aumento dos níveis de cAMP pode ativar a proteína quinase A (PKA). A PKA tem então a capacidade de fosforilar várias proteínas, incluindo a LEREPO4, o que resulta na sua ativação. Do mesmo modo, o dibutiril-AMP, um análogo sintético do AMPc, pode penetrar nas membranas celulares e envolver a PKA na fosforilação de proteínas-alvo, como o LEREPO4. Um outro produto químico, o 12-miristato 13-acetato de forbol (PMA), ativa a proteína quinase C (PKC), uma quinase que fosforila uma vasta gama de proteínas celulares. A atividade de fosforilação da PKC pode levar à ativação do LEREPO4.
A ionomicina, ao aumentar os níveis de cálcio intracelular, pode ativar as cinases dependentes da calmodulina, que são capazes de fosforilar o LEREPO4, activando-o assim. O glutamato, ao ligar-se aos seus receptores, pode desencadear um influxo de cálcio, que também ativa as cinases que podem então ter como alvo a ativação do LEREPO4. O fator de crescimento epidérmico (EGF) ativa o seu recetor, conduzindo a uma cascata de sinalização que ativa a via MAPK/ERK. A ERK activada pode fosforilar o LEREPO4, levando à sua ativação. A insulina interage com o seu recetor para iniciar uma cascata que ativa a via PI3K/Akt, que inclui uma variedade de proteínas que podem fosforilar e ativar o LEREPO4. O peróxido de hidrogénio funciona como uma molécula de sinalização, influenciando as cinases sensíveis à redox que podem fosforilar diretamente o LEREPO4. O cloreto de lítio, ao inibir a GSK-3β, pode levar à ativação de proteínas que participam na sinalização, resultando na fosforilação e ativação do LEREPO4. O ácido ocadaico e a calicilina A, como inibidores das proteínas fosfatases, conduzem a um aumento global do estado de fosforilação das proteínas, que pode incluir o LEREPO4, resultando na sua ativação. Por último, a anisomicina, que ativa as proteínas cinases activadas pelo stress, como a JNK, poderia levar à ativação do LEREPO4 através de eventos de fosforilação iniciados por estas cinases.
VEJA TAMBÉM
Items 1 to 10 of 11 total
Mostrar:
| 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 | |
A forskolina ativa diretamente a enzima adenilato ciclase, levando a um aumento dos níveis de AMP cíclico (cAMP). O AMPc elevado pode ativar a PKA, que, por sua vez, pode fosforilar e ativar o LEREPO4 como parte da sua sinalização. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
A ionomicina actua como um ionóforo de cálcio, elevando os níveis de cálcio intracelular. O aumento do cálcio pode ativar as cinases dependentes da calmodulina, que podem fosforilar e, assim, ativar o LEREPO4. | ||||||
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 ativa a proteína quinase C (PKC), que é conhecida por fosforilar uma vasta gama de proteínas alvo. A fosforilação mediada por PKC pode levar à ativação de LEREPO4. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $45.00 $130.00 $480.00 $4450.00 | 74 | |
O db-cAMP é um análogo do cAMP permeável à membrana que ativa a PKA. A PKA pode então fosforilar proteínas alvo, potencialmente incluindo o LEREPO4, levando à sua ativação. | ||||||
Insulin Anticorpo () | 11061-68-0 | sc-29062 sc-29062A sc-29062B | 100 mg 1 g 10 g | $153.00 $1224.00 $12239.00 | 82 | |
A insulina liga-se ao seu recetor, desencadeando uma cascata de sinalização que ativa a via PI3K/Akt. Akt pode fosforilar numerosas proteínas, que podem incluir LEREPO4, resultando na sua ativação. | ||||||
L-Glutamic Acid | 56-86-0 | sc-394004 sc-394004A | 10 g 100 g | $291.00 $566.00 | ||
O glutamato liga-se aos seus receptores, levando à ativação de vias de sinalização intracelular que podem incluir o influxo de cálcio. As cinases dependentes de cálcio activadas como resultado podem então ativar o LEREPO4. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
O peróxido de hidrogénio pode atuar como uma molécula de sinalização, afectando as cinases sensíveis à redox que podem fosforilar e ativar diretamente o LEREPO4. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
O cloreto de lítio inibe a GSK-3β, o que pode levar à ativação de proteínas a jusante como a β-catenina. A β-catenina pode envolver-se em vias de sinalização que resultam na ativação de LEREPO4. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
O ácido ocadaico é um inibidor das proteínas fosfatases 1 e 2A, o que leva a um aumento dos níveis de fosforilação das proteínas celulares, que podem incluir o LEREPO4, activando-o assim. | ||||||
Calyculin A | 101932-71-2 | sc-24000 sc-24000A sc-24000B sc-24000C | 10 µg 100 µg 500 µg 1 mg | $160.00 $750.00 $1400.00 $3000.00 | 59 | |
À semelhança do ácido ocadaico, a calicilina A inibe as proteínas fosfatases, o que resulta num aumento da fosforilação e na potencial ativação do LEREPO4. | ||||||