Date published: 2025-9-11

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GST Aktivatoren

Gängige GST Activators sind unter underem D-Limonene CAS 5989-27-5, S-(N-3-Phenylpropylthiocarbamoyl)-L-cysteine CAS 137915-13-0, D,L-Sulforaphane CAS 4478-93-7, Curcumin CAS 458-37-7 und Resveratrol CAS 501-36-0.

GST-Aktivatoren sind eine Klasse chemischer Verbindungen, die die Aktivität von Glutathion-S-Transferasen (GSTs) verstärken, einer Familie von Enzymen, die eine entscheidende Rolle bei der zellulären Entgiftung und dem Schutz vor oxidativem Stress spielen. Diese Enzyme sind allgegenwärtig und kommen in praktisch allen Organismen vor, von Bakterien bis hin zum Menschen. Sie katalysieren die Konjugation der reduzierten Form von Glutathion (GSH), einem Tripeptid, an elektrophile Zentren auf einer Vielzahl von Substraten. Dieser als Glutathionkonjugation bekannte Prozess unterstützt die Umwandlung schädlicher Verbindungen, wie reaktive Sauerstoffspezies und Xenobiotika, in besser lösliche und daher leichter ausscheidbare Formen.

GST-Aktivatoren binden an das GST-Enzym, oft an einer Stelle, die sich von der aktiven Stelle unterscheidet, und verändern anschließend die Konformation des Enzyms. Diese Veränderung kann die Affinität des Enzyms für seine Substrate erhöhen, die Katalyserate verbessern oder beides. Die Besonderheiten dieser Interaktion können je nach Aktivator und dem jeweiligen GST-Enzym, auf das er abzielt, variieren. GSTs sind eine große und vielfältige Familie von Enzymen, die basierend auf der Sequenzähnlichkeit in mehrere Klassen eingeteilt werden – jede mit einzigartigen Substratspezifitäten und Inhibitorempfindlichkeiten. Daher können GST-Aktivatoren ebenso vielfältig sein, wobei verschiedene Aktivatoren für die Interaktion mit verschiedenen GST-Klassen optimiert sind. Trotz dieser Vielfalt ist das Endergebnis dasselbe: eine Erhöhung der Glutathion-Konjugationsaktivität, die bei der Bewältigung von oxidativem Stress und Entgiftungsprozessen auf zellulärer Ebene hilft. Die Untersuchung von GST-Aktivatoren trägt somit wesentlich zu unserem Verständnis der zellulären Schutzmechanismen und der Regulierung von oxidativem Stress bei.

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