A SLC25A29 é um membro da família dos transportadores de soluto, especificamente dentro do grupo das proteínas de transporte mitocondrial. Estas proteínas são parte integrante da membrana mitocondrial e são cruciais para o transporte de uma variedade de substratos através da membrana, facilitando assim processos fundamentais como a produção de energia, o metabolismo e a manutenção da saúde mitocondrial. Acredita-se que a SLC25A29, embora não esteja exaustivamente caracterizada, participa nestas funções celulares essenciais, transportando potencialmente compostos para dentro ou para fora da mitocôndria, o que pode ter impacto em várias vias metabólicas. A compreensão da regulação da expressão do SLC25A29 é de interesse científico porque pode esclarecer a intrincada rede de regulação mitocondrial e o seu papel na homeostase celular.
Foi identificada uma série de compostos químicos que podem potencialmente atuar como activadores para induzir a expressão de SLC25A29. Compostos como o ácido retinóico e a forskolina podem aumentar a expressão do SLC25A29 através do envolvimento em vias de sinalização celular que conduzem a alterações na transcrição de genes. Sabe-se que o ácido retinóico, por exemplo, se liga a receptores nucleares, que podem depois ligar-se ao ADN em elementos de resposta específicos para iniciar a ativação da transcrição. A forskolina, através da elevação do AMPc, pode levar à ativação da proteína quinase A, que por sua vez pode fosforilar factores de transcrição que estimulam a expressão genética. Pensa-se que outros compostos, como o resveratrol e a metformina, interagem com as vias celulares de deteção de energia, levando potencialmente a um aumento da expressão de genes que estão envolvidos na função e biogénese mitocondrial. O resveratrol pode ativar as sirtuínas, enquanto a metformina é conhecida por ativar a proteína quinase activada por AMP, ambas vias que podem assinalar a necessidade de aumentar a expressão de proteínas mitocondriais como a SLC25A29. Estes activadores químicos, juntamente com outros, como o sulforafano e os ácidos gordos ómega 3, realçam a diversidade de moléculas que podem influenciar a expressão dos transportadores mitocondriais, reflectindo a complexidade da regulação mitocondrial e a potencial adaptabilidade do metabolismo celular a estímulos ambientais e internos.
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| Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 iniciar a ativação transcricional de genes, incluindo o SLC25A29, através da sua interação com receptores nucleares que se ligam a elementos de resposta ao ácido retinóico em regiões promotoras. | ||||||
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 pode elevar o AMPc intracelular, levando à ativação da proteína quinase A (PKA) e à subsequente fosforilação de factores de transcrição que podem estimular a transcrição do gene SLC25A29. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Ao inibir a metilação do ADN, a 5-Azacitidina pode levar à desmetilação do promotor do gene SLC25A29, eliminando assim o silenciamento epigenético e aumentando a expressão do gene. | ||||||
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 aumentar a expressão do SLC25A29 através do seu papel na ativação das sirtuínas, que são conhecidas por promover a biogénese e a função mitocondrial. | ||||||
Pioglitazone | 111025-46-8 | sc-202289 sc-202289A | 1 mg 5 mg | $54.00 $123.00 | 13 | |
A pioglitazona, através da ativação do PPAR-gama, pode induzir a transcrição de genes envolvidos no metabolismo dos lípidos, o que pode incluir uma regulação positiva da expressão do gene SLC25A29 como parte de uma resposta coordenada à manipulação dos lípidos. | ||||||
Spermidine | 124-20-9 | sc-215900 sc-215900B sc-215900A | 1 g 25 g 5 g | $56.00 $595.00 $173.00 | ||
A espermidina pode desencadear vias de autofagia, levando à renovação das populações mitocondriais, o que, por sua vez, poderia estimular a regulação positiva do SLC25A29 para satisfazer as novas necessidades de transporte mitocondrial. | ||||||
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 | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
A curcumina tem o potencial de ativar factores de transcrição como o NF-κB, o que poderia aumentar a transcrição do SLC25A29 como parte de um mecanismo de defesa celular contra o stress oxidativo. | ||||||
N-Acetyl-L-cysteine | 616-91-1 | sc-202232 sc-202232A sc-202232C sc-202232B | 5 g 25 g 1 kg 100 g | $33.00 $73.00 $265.00 $112.00 | 34 | |
A N-acetil-L-cisteína, ao fornecer cisteína para a síntese de glutatião, pode reduzir o stress oxidativo e possivelmente induzir a expressão de genes como o SLC25A29 como mecanismo compensatório durante os processos de reparação oxidativa. | ||||||
β-Nicotinamide mononucleotide | 1094-61-7 | sc-212376 sc-212376A sc-212376B sc-212376C sc-212376D | 25 mg 100 mg 1 g 2 g 5 g | $92.00 $269.00 $337.00 $510.00 $969.00 | 4 | |
O mononucleótido de β-nicotinamida, ao aumentar a biossíntese de NAD+, pode promover a ativação de sirtuínas que estão envolvidas na manutenção da função mitocondrial, levando potencialmente à regulação positiva da expressão de SLC25A29. | ||||||
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 | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
O DL-Sulforafano pode ativar a via Nrf2, que estimula a expressão de genes de resposta antioxidante, e pode igualmente aumentar a regulação do SLC25A29 como parte da resposta mitocondrial ao stress oxidativo. | ||||||