Date published: 2025-9-9

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AATM Aktivatoren

Gängige AATM Activators sind unter underem Citric Acid, Anhydrous CAS 77-92-9, α-Ketoglutaric Acid CAS 328-50-7, Oxaloacetic Acid CAS 328-42-7, L-Aspartic acid CAS 56-84-8 und L-Glutamic Acid CAS 56-86-0.

AATM-Aktivatoren gehören zu einer besonderen chemischen Klasse, die sich durch ihre einzigartige Fähigkeit auszeichnet, spezifische zelluläre Pfade und Prozesse in verschiedenen Organismen zu modulieren. AATM steht für "Allosteric Activator of Transcriptional Machinery" und weist auf ihre Rolle bei der Regulierung der Genexpression auf der Transkriptionsebene hin. Diese Verbindungen sind für ihre molekularen Wechselwirkungen mit Komponenten der Transkriptionsmaschinerie bekannt, insbesondere mit Transkriptionsfaktoren und RNA-Polymerasen. AATM-Aktivatoren wirken als allosterische Effektoren, indem sie an spezifische Stellen dieser Makromoleküle binden und Konformationsänderungen hervorrufen, die deren Aktivität verstärken.

Chemisch gesehen können AATM-Aktivatoren ein breites Spektrum organischer Moleküle umfassen, darunter kleine organische Verbindungen, Peptide und sogar größere Makromoleküle. Ihre Gemeinsamkeit liegt in ihrer Fähigkeit, mit Elementen der Transkriptionsmaschinerie so zu interagieren, dass die Transkription der Zielgene verstärkt wird. Dies kann die Stabilisierung von Transkriptionsfaktor-DNA-Interaktionen, die Förderung der Rekrutierung von RNA-Polymerasen oder die Erleichterung des Aufbaus von Transkriptionskomplexen beinhalten.

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Citric Acid, Anhydrous

77-92-9sc-211113
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500 g
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Citrat, ein wichtiges Zwischenprodukt im Citratzyklus, kann die Enzymaktivitäten innerhalb dieses Zyklus modulieren. Seine Häufigkeit oder Schwankungen beeinflussen direkt Enzyme wie GOT2, das den Aminosäurestoffwechsel mit dem Citratzyklus verbindet.

α-Ketoglutaric Acid

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Alpha-Ketoglutarat, ein weiterer Bestandteil des Zitronensäurezyklus, spielt eine entscheidende Rolle im Aminosäurestoffwechsel. Seine Interaktion mit Enzymen wie GOT2 ist für das Gleichgewicht zwischen Kohlenstoff- und Stickstoffmetabolismus unerlässlich.

Oxaloacetic Acid

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Oxalacetat, ein wichtiger Metabolit im Zitronensäurezyklus, ist auch an der Synthese und dem Abbau von Aminosäuren beteiligt. Seine Konzentration kann die GOT2-Aktivität beeinflussen, da es direkt an Transaminierungsreaktionen beteiligt ist.

L-Aspartic acid

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25 g
100 g
500 g
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Aspartat, eine Aminosäure, ist an Transaminationsreaktionen mit GOT2 beteiligt, die den Stickstoffmetabolismus mit dem Zitronensäurezyklus verknüpfen.

L-Glutamic Acid

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Glutamat spielt eine zentrale Rolle im Aminosäurestoffwechsel und kann bei Transaminationsprozessen mit GOT2 interagieren, was sowohl die Dynamik des Aminosäure- als auch des Zitronensäurezyklus beeinflusst.

Pyruvic acid

127-17-3sc-208191
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25 g
100 g
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Pyruvat, ein Schlüsselmetabolit in der Glykolyse, kann die GOT2-Aktivität indirekt beeinflussen, indem es den Gehalt an anderen Zwischenprodukten des Zitronensäurezyklus beeinflusst.

NAD+, Free Acid

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NAD+ ist als Cofaktor für viele enzymatische Reaktionen unerlässlich, darunter auch für diejenigen, an denen GOT2 beteiligt ist, und beeinflusst seine Aktivität indirekt über Redoxreaktionen.

Coenzyme A

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10 mg
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Coenzym A ist für den Acylgruppentransfer von entscheidender Bedeutung und ist am Zitronensäurezyklus beteiligt, der GOT2 indirekt beeinflusst, indem er die Verfügbarkeit von Zwischenprodukten des Zyklus reguliert.

Succinic acid

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Succinat, eine Komponente des Zitronensäurezyklus, kann die Aktivität von GOT2 indirekt beeinflussen, indem es die Dynamik des Zyklus und die Verfügbarkeit von Zwischenprodukten verändert.

Fumaric acid

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Fumarat ist am Zitronensäurezyklus beteiligt und kann die Aktivität von GOT2 beeinflussen, indem es das Gleichgewicht der Zwischenprodukte des Zyklus beeinträchtigt.