O OLFM2 pode iniciar uma cascata de eventos intracelulares que conduzem à sua ativação. Os iões de cálcio, por exemplo, são mensageiros secundários essenciais na sinalização celular. Activam a proteína quinase II dependente da calmodulina (CaMKII), que pode então fosforilar várias proteínas. Esta cascata de eventos de fosforilação pode resultar em alterações estruturais ou de localização do OLFM2, activando-o assim. Do mesmo modo, a ionomicina, ao aumentar as concentrações de cálcio intracelular, pode também levar à ativação de vias dependentes da calmodulina, resultando potencialmente na ativação do OLFM2. A forskolina, que aumenta os níveis intracelulares de AMPc, ativa a proteína quinase A (PKA). A PKA, por sua vez, pode fosforilar uma miríade de proteínas alvo, incluindo o OLFM2 ou as suas proteínas de interação, levando à ativação do estado funcional do OLFM2. Além disso, o próprio AMP cíclico (AMPc) pode ativar diretamente a PKA, o que pode levar à fosforilação do OLFM2 ou de proteínas da sua rede de sinalização.
O 12-miristato 13-acetato de forbol (PMA) é um ativador da proteína quinase C (PKC) e pode estimular a fosforilação do OLFM2 diretamente ou pode modular a sua atividade através da fosforilação de proteínas associadas nas suas vias de sinalização. Factores de crescimento como o Fator de Crescimento Epidérmico (EGF) e o Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) desencadeiam a ativação mediada pelo recetor de cascatas de sinalização como a via MAPK/ERK, que também pode levar à fosforilação e ativação do OLFM2. O EGF, através do seu recetor, e o BDNF, através do recetor TrkB, activam vias de sinalização que podem ter um papel na fosforilação do OLFM2. O ácido retinóico, ao ligar-se aos seus receptores, pode interagir com vias como a PI3K/Akt, que podem desempenhar um papel na ativação do OLFM2. Da mesma forma, o Fator de Crescimento Nervoso (NGF) ativa os receptores TrkA, levando potencialmente à ativação do OLFM2 através das vias de sinalização PI3K/Akt e MAPK/ERK. Por último, os dadores de óxido nítrico, como o nitroprussiato de sódio, libertam óxido nítrico que ativa a guanilato ciclase solúvel, aumentando os níveis de GMPc e activando a PKG. Isto, por sua vez, pode levar à ativação do OLFM2, completando o espetro diversificado de activadores químicos capazes de modular a atividade do OLFM2 através de várias vias de sinalização e eventos de fosforilação.
VEJA TAMBÉM
| Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 7440-70-2 | sc-252536 | 5 g | $209.00 | ||
Os iões de cálcio activam a proteína quinase II dependente da calmodulina (CaMKII), que é conhecida por fosforilar várias proteínas, levando potencialmente à ativação do OLFM2 através de alterações dependentes da fosforilação na sua estrutura ou localização. | ||||||
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 aumenta os níveis intracelulares de AMPc, levando à ativação da proteína quinase A (PKA). A PKA pode fosforilar vários alvos que podem incluir o OLFM2 ou os seus parceiros de interação, levando à ativação da sua função. | ||||||
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 é um ativador da proteína quinase C (PKC), que pode fosforilar o OLFM2 diretamente ou modular a sua atividade através da fosforilação de proteínas associadas nas suas vias de sinalização. | ||||||
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 ativa a via de sinalização PI3K/Akt, que pode levar à fosforilação e ativação de proteínas envolvidas na sobrevivência e no crescimento, incluindo potencialmente OLFM2 ou proteínas que regulam a atividade de OLFM2. | ||||||
L-Glutamic Acid | 56-86-0 | sc-394004 sc-394004A | 10 g 100 g | $291.00 $566.00 | ||
O glutamato liga-se aos receptores de glutamato e ativa-os, o que pode desencadear cascatas de sinalização intracelular que envolvem canais de Ca2+ e Na+, levando potencialmente à ativação do OLFM2 através de mensageiros secundários. | ||||||
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 aos receptores de ácido retinóico, que podem interagir com a via PI3K/Akt, resultando possivelmente na ativação do OLFM2 como parte de um complexo processo de transdução de sinal. | ||||||
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | 60-92-4 | sc-217584 sc-217584A sc-217584B sc-217584C sc-217584D sc-217584E | 100 mg 250 mg 5 g 10 g 25 g 50 g | $114.00 $175.00 $260.00 $362.00 $617.00 $1127.00 | ||
O AMPc ativa a PKA, que pode potencialmente fosforilar e ativar o OLFM2 ou proteínas da sua rede de sinalização. | ||||||
Sodium nitroprusside dihydrate | 13755-38-9 | sc-203395 sc-203395A sc-203395B | 1 g 5 g 100 g | $42.00 $83.00 $155.00 | 7 | |
O nitroprussiato de sódio liberta óxido nítrico, que ativa a guanilato ciclase solúvel, levando à produção de GMPc e à ativação da PKG; esta via pode fosforilar ou ativar o OLFM2. | ||||||
Ionomycin, free acid | 56092-81-0 | sc-263405 sc-263405A | 1 mg 5 mg | $94.00 $259.00 | 2 | |
A ionomicina é um ionóforo de cálcio que aumenta os níveis de cálcio intracelular, activando assim potencialmente as vias dependentes da calmodulina que poderiam levar à ativação do OLFM2. | ||||||