SLC35F3, ou solute carrier family 35 member F3, é um gene que codifica uma proteína implicada no transporte celular de tiamina, uma vitamina crucial para a função celular normal. Acredita-se que a proteína seja um componente integral da membrana celular, desempenhando um papel fundamental na manutenção da homeostase da tiamina. A tiamina, também conhecida como vitamina B1, é essencial para o metabolismo energético e o seu transporte através da membrana é fundamental para a função neural, entre outros processos fisiológicos. A expressão de SLC35F3 não é uniforme em todo o corpo; é predominantemente expressa no cérebro, o que sugere o seu papel significativo no sistema nervoso central. Além disso, as glândulas supra-renais e vários outros tecidos também expressam SLC35F3 em menor grau, indicando uma relevância mais ampla na fisiologia humana. A regulação da expressão de SLC35F3 é um processo complexo que envolve múltiplas camadas de controlo, reflectindo a importância da sua função no metabolismo celular e na homeostasia.
A investigação sobre a regulação da expressão da SLC35F3 identificou uma variedade de compostos químicos que podem potencialmente servir como activadores, induzindo a expressão desta proteína. Sabe-se que compostos como o ácido all-trans retinóico e o beta-estradiol interagem com receptores nucleares, aumentando potencialmente a transcrição de genes como o SLC35F3 ao ligarem-se a elementos de resposta específicos nas suas regiões promotoras. Outras moléculas, como a forskolina, podem elevar os níveis intracelulares de AMPc, que por sua vez activam a proteína quinase A (PKA) e conduzem à fosforilação de factores de transcrição que impulsionam a expressão de genes alvo. A modificação das histonas também desempenha um papel na regulação da expressão genética, com agentes como a tricostatina A e o butirato de sódio a inibirem as histonas desacetilases, promovendo assim uma estrutura de cromatina mais relaxada, conducente à transcrição dos genes. Além disso, componentes da dieta, como a própria tiamina, o resveratrol e o galato de epigalocatequina (EGCG), têm sido hipotetizados como capazes de aumentar a expressão de SLC35F3 através de várias vias de sinalização, reflectindo uma interação complexa entre nutrição e expressão genética. Embora os mecanismos precisos através dos quais estes compostos induzem a expressão de SLC35F3 continuem a ser uma área de investigação ativa, a sua identificação fornece informações valiosas sobre o controlo molecular do transporte de tiamina e o seu papel crítico na manutenção da função celular.
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Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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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 totalmente trans pode regular positivamente o SLC35F3 ligando-se aos receptores de ácido retinóico, que depois se ligam aos elementos de resposta ao ácido retinóico na região promotora do gene, estimulando a transcrição. | ||||||
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 estimular a expressão do SLC35F3 através da elevação do AMPc intracelular, que ativa a proteína quinase A (PKA) e, subsequentemente, fosforila o CREB, um fator de transcrição que aumenta a transcrição dos genes. | ||||||
5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
Este composto poderia induzir a expressão do SLC35F3 através da inibição das metiltransferases do ADN, levando à hipometilação do promotor do gene e a um aumento da transcrição do gene. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
A tricostatina A pode aumentar a expressão de SLC35F3 através da inibição de histona desacetilases, resultando na hiperacetilação de histonas, um marcador de cromatina ativa, e promovendo a transcrição de genes. | ||||||
Vitamin B1 | 59-43-8 | sc-338735 | 5 g | $611.00 | ||
A vitamina B1 pode estimular a expressão de SLC35F3 através de um ciclo de feedback sensível aos nutrientes, em que o aumento dos níveis intracelulares de tiamina assinala a necessidade de mais transportadores para facilitar a sua absorção. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
O β-Estradiol pode regular positivamente o SLC35F3 ao ativar os receptores de estrogénio, que dimerizam e se ligam aos elementos de resposta aos estrogénios no ADN para aumentar a transcrição dos genes. | ||||||
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 pode estimular a expressão do SLC35F3 através da inibição da histona desacetilase, conduzindo a uma estrutura de cromatina aberta em torno do promotor do gene e facilitando a ativação da transcrição. | ||||||
L-3,3′,5-Triiodothyronine, free acid | 6893-02-3 | sc-204035 sc-204035A sc-204035B | 10 mg 100 mg 250 mg | $40.00 $75.00 $150.00 | ||
A triiodotironina pode aumentar a expressão do SLC35F3 ligando-se aos receptores da hormona tiroideia, que interagem com os elementos de resposta da tiroide no promotor do gene para promover a transcrição. | ||||||
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 regulação do SLC35F3 através da ativação da sirtuína 1, que pode desacetilar factores de transcrição e coactivadores envolvidos na transcrição de vários genes, incluindo os envolvidos no transporte de nutrientes. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
O cloreto de lítio pode induzir a expressão de SLC35F3 através da inibição de GSK-3, levando à estabilização e ativação de factores de transcrição que aumentam a transcrição de genes. |