Os activadores químicos do SLC35B2 incluem uma variedade de compostos que aumentam a atividade da proteína, promovendo a sua correcta dobragem, estabilização e localização na membrana. O ácido 4-fenilbutírico e o seu equivalente em sal de sódio, o 4-fenilbutirato de sódio, funcionam como chaperones químicos que podem aumentar a dobragem correcta da SLC35B2, assegurando a sua conformação e funcionalidade ideais no retículo endoplasmático. Da mesma forma, o ácido tauroursodeoxicólico, um derivado do ácido biliar, ajuda a reduzir o stress do retículo endoplasmático, o que, por sua vez, apoia a atividade de proteínas de membrana corretamente dobradas, como a SLC35B2. Além disso, a curcumina pode influenciar a dobragem das proteínas, activando a SLC35B2 ao facilitar a sua dobragem e função adequadas no interior da membrana celular. A betaína, um osmólito e um dador de metilo, contribui para a estabilização das estruturas proteicas, o que favorece a expressão estável da SLC35B2 no interior da membrana.
Compostos como o dimetilsulfóxido (DMSO) e o N-óxido de trimetilamina (TMAO) são outros agentes químicos que estabilizam as estruturas proteicas, apoiando assim a atividade do SLC35B2 ao assegurar a sua localização e funcionalidade adequadas na membrana. A brefeldina A perturba o aparelho de Golgi, levando à redistribuição das proteínas de Golgi para o retículo endoplasmático, o que pode inadvertidamente aumentar a atividade do SLC35B2 através de interacções funcionais melhoradas no ER. A geldanamicina, ao ligar-se à proteína de choque térmico 90 (Hsp90), pode influenciar a estabilização e o funcionamento de proteínas clientes, incluindo a SLC35B2. A ciclosporina A afecta as vias de dobragem das proteínas, promovendo a dobragem e o funcionamento adequados do SLC35B2. O cloreto de lítio, através do seu impacto na atividade da GSK-3, pode influenciar o estado de fosforilação e a atividade das proteínas, possivelmente incluindo a SLC35B2, activando assim a sua função. Por último, o Celecoxib, ao ligar-se e inibir as anidrases carbónicas, pode provocar alterações no equilíbrio do pH celular, o que pode ativar transportadores de iões e canais como o SLC35B2 para manter a homeostase do pH.
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| Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
4-Phenylbutyric acid | 1821-12-1 | sc-232961 sc-232961A sc-232961B | 25 g 100 g 500 g | $52.00 $133.00 $410.00 | 10 | |
O ácido 4-fenilbutírico, através do seu papel de chaperona química, pode aumentar a dobragem e a função adequadas das proteínas, aumentando assim potencialmente a atividade do SLC35B2 ao assegurar a sua conformação e localização corretas no retículo endoplasmático. | ||||||
Sodium phenylbutyrate | 1716-12-7 | sc-200652 sc-200652A sc-200652B sc-200652C sc-200652D | 1 g 10 g 100 g 1 kg 10 kg | $75.00 $163.00 $622.00 $4906.00 $32140.00 | 43 | |
À semelhança do ácido 4-fenilbutírico, o 4-fenilbutirato de sódio pode aumentar a atividade funcional do SLC35B2, promovendo a sua dobragem e estabilização adequadas, necessárias para a sua atividade na célula. | ||||||
Tauroursodeoxycholic Acid, Sodium Salt | 14605-22-2 | sc-281165 | 1 g | $644.00 | 5 | |
O ácido tauroursodeoxicólico, um derivado do ácido biliar, pode atuar como uma chaperona química para reduzir o stress do retículo endoplasmático, o que pode levar a um aumento da atividade de proteínas de membrana corretamente dobradas, como a SLC35B2. | ||||||
Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | $30.00 $52.00 $122.00 $367.00 | 25 | |
A brefeldina A perturba a estrutura do aparelho de Golgi, o que pode levar à redistribuição de proteínas do Golgi, como a SLC35B2, para o retículo endoplasmático, aumentando potencialmente a sua atividade através do reforço das suas interações funcionais no ER. | ||||||
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 é conhecida por influenciar a dobragem das proteínas e poderia ativar o SLC35B2, facilitando a sua dobragem e função adequadas no interior da membrana celular. | ||||||
Betaine | 107-43-7 | sc-214595 sc-214595A sc-214595B sc-214595C sc-214595D sc-214595E | 50 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg 5 kg | $30.00 $40.00 $55.00 $160.00 $330.00 $580.00 | 2 | |
A betaína funciona como um osmólito e um dador de metilo nas células, pode estabilizar a estrutura das proteínas e, por conseguinte, pode aumentar a atividade do SLC35B2, promovendo a sua expressão estável na membrana. | ||||||
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 67-68-5 | sc-202581 sc-202581A sc-202581B | 100 ml 500 ml 4 L | $30.00 $115.00 $900.00 | 136 | |
O DMSO é utilizado como solvente que também pode penetrar nas membranas biológicas e pode estabilizar as proteínas, aumentando potencialmente a atividade do SLC35B2 ao assegurar a sua localização e função adequadas na membrana. | ||||||
Geldanamycin | 30562-34-6 | sc-200617B sc-200617C sc-200617 sc-200617A | 100 µg 500 µg 1 mg 5 mg | $38.00 $58.00 $102.00 $202.00 | 8 | |
A geldanamicina liga-se à proteína de choque térmico 90 (Hsp90) e pode modular a sua atividade; esta interação pode resultar na estabilização e no funcionamento adequado de proteínas clientes como a SLC35B2, aumentando a sua atividade. | ||||||
Cyclosporin A | 59865-13-3 | sc-3503 sc-3503-CW sc-3503A sc-3503B sc-3503C sc-3503D | 100 mg 100 mg 500 mg 10 g 25 g 100 g | $62.00 $90.00 $299.00 $475.00 $1015.00 $2099.00 | 69 | |
A ciclosporina A, conhecida pelo seu papel na inibição da calcineurina, pode também influenciar as vias de dobragem das proteínas na célula. Esta ação pode levar à ativação do SLC35B2, promovendo a sua dobragem e função adequadas. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
O cloreto de lítio afecta a atividade da glicogénio sintase quinase 3 (GSK-3) e, ao fazê-lo, pode influenciar o estado de fosforilação e a atividade de várias proteínas, incluindo potencialmente a SLC35B2, activando assim a sua função. | ||||||