SERGEF, ou Secretion Regulating Guanine Nucleotide Exchange Fator, é uma proteína intrigante codificada pelo gene SERGEF em humanos. Tal como o seu nome indica, prevê-se que o SERGEF esteja envolvido na regulação negativa da secreção de proteínas, um processo celular crítico que tem impacto em vários aspectos da biologia celular, incluindo a comunicação intercelular e a entrega de proteínas às suas localizações extracelulares ou membranares pretendidas. A função do SERGEF tem sido associada ao seu potencial papel como fator de troca de nucleótidos de guanina, facilitando a troca de GDP por GTP nas suas GTPases alvo, que são interruptores moleculares que regulam uma vasta gama de processos celulares. Localizado predominantemente no citosol e no nucleoplasma, a expressão do SERGEF tem sido observada de forma ubíqua, com níveis de expressão notáveis no cérebro e na tiroide, sugerindo a sua importância num vasto espetro de tecidos.
A expressão do SERGEF, tal como acontece com muitos genes, pode ser potencialmente influenciada por uma variedade de activadores químicos que interagem direta ou indiretamente com as vias celulares. Por exemplo, compostos como a forskolina, que aumenta o AMPc intracelular, podem estimular a expressão do SERGEF através da ativação da proteína quinase A (PKA), influenciando assim a atividade transcricional na célula. Do mesmo modo, moléculas como o ácido retinóico poderiam aumentar a transcrição do SERGEF através da ativação de receptores nucleares que se ligam a elementos específicos do ADN, promovendo a transcrição dos genes. Os factores de stress ambiental, incluindo agentes oxidantes como o peróxido de hidrogénio, podem também induzir a regulação positiva do SERGEF como parte da resposta de adaptação celular. Além disso, os moduladores epigenéticos, como a 5-azacitidina, ou os inibidores da histona desacetilase, como o butirato de sódio, podem aumentar a expressão do SERGEF alterando a estrutura da cromatina, afectando assim a acessibilidade e a transcrição dos genes. Embora estes activadores químicos ofereçam uma janela para os intrincados mecanismos reguladores que regem a expressão genética, a influência exacta destes compostos no SERGEF continua a ser objeto de investigação empírica.
VEJA TAMBÉM
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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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 poderia aumentar a expressão de SERGEF através da elevação do AMPc intracelular, que por sua vez ativa a PKA, levando a uma maior transcrição de genes envolvidos na sinalização e secreção celular. | ||||||
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 estimular a expressão do SERGEF através da ativação da proteína quinase C, desencadeando cascatas de sinalização a jusante que convergem para mecanismos de transcrição de genes. | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
A dexametasona pode estimular a transcrição de SERGEF ligando-se aos receptores de glucocorticóides, que depois se ligam aos elementos de resposta aos glucocorticóides nas regiões promotoras dos genes alvo. | ||||||
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 pode aumentar a regulação do SERGEF através da interação com os seus receptores nucleares, que depois se ligam a elementos de resposta ao ácido retinóico no ADN, promovendo a transcrição do gene. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
O cloreto de lítio pode aumentar a expressão de SERGEF através da inibição da GSK-3β, levando à ativação de factores de transcrição que visam genes associados à secreção e ao tráfico de membranas. | ||||||
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 poderia potencialmente aumentar a expressão do SERGEF através da via de sinalização PI3K/AKT, que desempenha um papel significativo no controlo transcricional de numerosos genes. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
A 5-Azacitidina pode induzir a expressão do SERGEF diminuindo a metilação do ADN, uma modificação que normalmente reprime a expressão dos genes, permitindo assim que genes previamente silenciados sejam expressos. | ||||||
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 | 18 | |
O butirato de sódio poderia estimular a expressão de SERGEF através da inibição de histona desacetilases, o que levaria a uma estrutura de cromatina mais relaxada e a um aumento da transcrição de genes. | ||||||
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 poderia regular positivamente o SERGEF como parte de uma resposta celular ao stress oxidativo, activando factores de transcrição que aumentam a expressão de genes envolvidos em mecanismos de proteção. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
O β-Estradiol pode estimular a expressão de SERGEF através da transcrição mediada pelo recetor de estrogénio, o que pode levar à ativação de uma série de genes, incluindo os envolvidos na sinalização e secreção celular. |