TMEM50B, officially termed 'transmembrane protein 50B', is a gene of significant interest within the field of molecular biology. Encoded within the human genome, TMEM50B is responsible for producing a protein that is implicated in the crucial intracellular process of late endosome to vacuole transport via the multivesicular body sorting pathway. The protein resides within the architecture of the endoplasmic reticulum, a pivotal organelle engaged in the synthesis of proteins and lipids. TMEM50B is ubiquitously expressed across a spectrum of tissues, with particularly prominent expression levels observed in the thyroid and gall bladder. Its ubiquitous nature suggests a fundamental role in maintaining cellular function and homeostasis. The gene's evolutionary conservation across the lineage that includes eukaryotes, metazoans, and chordates, culminating in the Hominidae family, underpins its vital role across diverse biological processes.
Research into the regulation of gene expression has uncovered a myriad of chemical compounds that can potentially serve as activators, influencing the transcriptional activity of genes like TMEM50B. These activators range from naturally occurring molecules to synthetic compounds, each possessing unique mechanisms of action. For instance, retinoic acid, a metabolite of vitamin A, can induce gene expression by interacting with nuclear receptors, which may trigger an upregulation of TMEM50B in a context-dependent manner. Moreover, compounds such as forskolin, which elevates cyclic AMP levels, could stimulate TMEM50B expression by activating cAMP response element-binding protein (CREB), a transcription factor that governs the expression of numerous genes. Environmental stressors, such as heavy metals like cadmium chloride, are known to elicit a cellular stress response, potentially leading to an increase in TMEM50B expression as a part of the cell's adaptive mechanisms. Similarly, histone deacetylase inhibitors, such as trichostatin A and sodium butyrate, may induce TMEM50B by remodeling chromatin to a state that is more permissive for transcription. These chemicals exemplify the diverse array of molecules that can influence gene expression and underscore the complex interplay between environmental stimuli and genetic regulation.
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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 pode aumentar a regulação do TMEM50B ao servir de ligando para os receptores nucleares do ácido retinóico, que podem iniciar a transcrição de genes envolvidos na diferenciação celular, na qual o TMEM50B desempenha um papel. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
O galato de epigalocatequina poderia estimular a expressão do TMEM50B através do seu papel como antioxidante, o que pode levar à ativação de factores de transcrição e à expressão de genes associados à resposta ao stress oxidativo. | ||||||
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 aumentar a expressão do TMEM50B através da ligação aos receptores de glucocorticóides, levando a um aumento direto da atividade transcricional de genes associados a respostas anti-inflamatórias. | ||||||
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 os níveis de TMEM50B através do aumento do AMPc intracelular, activando assim a proteína quinase A (PKA) e levando a uma maior transcrição de genes responsivos ao AMPc. | ||||||
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 induzir a expressão do TMEM50B através da inibição das histonas desacetilases, causando um aumento das histonas acetiladas e uma estrutura de cromatina mais acessível para a transcrição. | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
A 5-Azacitidina poderia levar a um aumento da transcrição do TMEM50B através da inibição da DNA metiltransferase, invertendo assim o silenciamento epigenético e promovendo a reativação 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 estimular a expressão do TMEM50B através da ativação das vias da sirtuína, que estão implicadas no controlo da transcrição de genes ligados à resistência celular ao stress. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
O colecalciferol pode desencadear um aumento da expressão do TMEM50B através da transcrição mediada pelo recetor da vitamina D de genes que são cruciais para a homeostase do cálcio e para a imunomodulação. | ||||||
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 | 19 | |
O butirato de sódio pode estimular um aumento do TMEM50B através da inibição da histona desacetilase, levando à hiperacetilação das histonas e à subsequente ativação transcricional dos genes. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
O cloreto de lítio pode promover a expressão de TMEM50B através da inibição da glicogénio sintase quinase-3 (GSK-3), que está envolvida na via de sinalização Wnt que governa a transcrição de genes. | ||||||