Date published: 2025-10-10

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BLVRB Aktivatoren

Gängige BLVRB Activators sind unter underem β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate CAS 53-59-8, Zinc CAS 7440-66-6, Magnesium chloride CAS 7786-30-3, Palmitic Acid CAS 57-10-3 und Uridine 5'-diphosphoglucose disodium salt from Saccharomyces cerevisiae CAS 28053-08-9.

BLVRB-Aktivatoren umfassen eine spezifische Reihe chemischer Einheiten, die die Aktivität von Biliverdin-Reduktase B (BLVRB), einem zentralen Enzym im Häm-Katabolismus, verstärken. Diese Aktivatoren regulieren durch ihre spezifischen biochemischen Mechanismen selektiv die katalytische Effizienz von BLVRB hoch, das für die Umwandlung von Biliverdin in Bilirubin verantwortlich ist. Diese Umwandlung ist für das antioxidative Abwehrsystem des Körpers von entscheidender Bedeutung, da Bilirubin eine starke antioxidative Wirkung hat. Zu einer wichtigen Klasse von BLVRB-Aktivatoren gehören Moleküle, die die Konformation des Proteins stabilisieren und sicherstellen, dass sein aktives Zentrum für die Substratinteraktion zugänglich bleibt. Diese Stabilisatoren binden häufig an allosterische Stellen auf BLVRB und induzieren eine Konformationsänderung, die zu einer erhöhten Affinität für Biliverdin führt. Darüber hinaus gibt es Aktivatoren, die den für die katalytische Wirkung von BLVRB erforderlichen Elektronentransferprozess erleichtern. Diese Verbindungen können Elektronen effizienter an das Enzym abgeben und so die Reduktion von Biliverdin optimieren.

Zusätzlich zu den Konformationsstabilisatoren und Elektronendonoren wird die BLVRB-Aktivierung durch Verbindungen positiv beeinflusst, die die Konzentrationen seiner Substrate und Kofaktoren modulieren. Einige Aktivatoren wirken, indem sie die intrazelluläre Konzentration von Biliverdin erhöhen und dem Enzym mehr Substrat zur Verfügung stellen. Andere verbessern die Verfügbarkeit oder das Recycling von NADPH, dem für den enzymatischen Reduktionsprozess erforderlichen Kofaktor, und steigern so die Gesamtreaktionsrate. Zu einer weiteren Gruppe von Aktivatoren gehören Signalmoleküle, die die BLVRB-Aktivität indirekt durch die Induktion zellulärer Stressreaktionen hochregulieren. Diese Moleküle lösen in der Regel eine Kaskade intrazellulärer Ereignisse aus, die zur Hochregulierung antioxidativer Proteine, einschließlich BLVRB, führen, um dem erhöhten oxidativen Stress entgegenzuwirken. Durch eine solche Strategie wird sichergestellt, dass das Redoxgleichgewicht der Zelle aufrechterhalten wird, wobei BLVRB-Aktivatoren eine entscheidende Rolle bei der koordinierten Reaktion auf oxidative Herausforderungen spielen. Zusammen wirken diese BLVRB-Aktivatoren synergetisch, um die funktionelle Aktivität von BLVRB zu unterstützen und zur Aufrechterhaltung der zellulären Redox-Homöostase beizutragen.

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ProduktCAS #Katalog #MengePreisReferenzenBewertung

β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate

53-59-8sc-215560
sc-215560A
100 mg
250 mg
$114.00
$198.00
(1)

Als Reduktionsmittel ist NADPH für die BLVRB-Aktivität unerlässlich. Durch die Abgabe von Elektronen durch seine Oxidation an NADP+ erhöht NADPH direkt die Reduktionskraft von BLVRB und ermöglicht so die Katalyse der Umwandlung von Biliverdin in Bilirubin.

Zinc

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100 g
$47.00
(0)

Zinkionen können als Cofaktor für BLVRB wirken und so möglicherweise dessen strukturelle Stabilität und damit dessen enzymatische Aktivität erhöhen. Zink kann mit bestimmten Rückständen in BLVRB interagieren und so eine optimale Konformation für die Substratinteraktion bewirken.

Magnesium chloride

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sc-255260A
10 g
25 g
100 g
500 g
$27.00
$34.00
$47.00
$123.00
2
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Magnesiumionen können BLVRB strukturell unterstützen oder seine Interaktion mit Coenzymen wie NADPH beeinflussen und so indirekt seine enzymatische Aktivität verstärken.

Palmitic Acid

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sc-203175A
25 g
100 g
$112.00
$280.00
2
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Als häufige Fettsäure kann sich Palmitinsäure in Zellmembranen integrieren und die Aktivitäten der membranassoziierten Enzyme beeinflussen, wodurch möglicherweise die Funktion von BLVRB durch Veränderung seiner Mikroumgebung beeinflusst wird.

Uridine 5′-diphosphoglucose disodium salt from Saccharomyces cerevisiae

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sc-222402A
10 mg
25 mg
$26.00
$33.00
(0)

UDP-Glucuronsäure ist an der Glucuronidierung beteiligt, einem Prozess, der mit der Biliverdin-Reduktion durch BLVRB zusammenwirken und die anschließende Bilirubin-Clearance erleichtern kann. Durch die Erhöhung des Bilirubinbedarfs kann indirekt die funktionelle Aktivität von BLVRB gesteigert werden.

Retinoic Acid, all trans

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500 mg
5 g
10 g
100 g
$65.00
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$575.00
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Retinsäure kann die Genexpression beeinflussen und indirekt die BLVRB-Aktivität steigern, indem sie Mechanismen oder Proteine hochreguliert, die Teil derselben Stoffwechselwege sind, wie z. B. die am Häm-Stoffwechsel beteiligten.

Glutathione, reduced

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10 g
1 kg
$76.00
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Glutathion in seiner reduzierten Form kann den zellulären Redoxzustand aufrechterhalten, der für die ordnungsgemäße Funktion redoxsensitiver Enzyme wie BLVRB erforderlich ist. Durch die Aufrechterhaltung einer reduzierenden Umgebung unterstützt Glutathion indirekt die BLVRB-Aktivität.

α-Ketoglutaric Acid

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Alpha-Ketoglutarsäure ist ein Schlüsselmolekül im Krebszyklus und kann die zellulären Energieniveaus beeinflussen. Angemessene Energieniveaus und die Verfügbarkeit von Metaboliten können indirekt die BLVRB-Aktivität beeinflussen, indem sie ausreichende zelluläre Ressourcen für ihre Funktion sicherstellen.

Nicotinamide

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1 kg
5 kg
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Nicotinamid kann ein Vorläufer von NAD+ sein, das über zelluläre Stoffwechselwege in NADPH umgewandelt werden kann. Die Erhöhung des NADPH-Spiegels unterstützt indirekt die BLVRB-Aktivität.

Riboflavin

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25 g
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1 kg
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$515.00
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Als Vorläufer für FAD und FMN, Cofaktoren für verschiedene Redoxreaktionen, kann die Riboflavin-Supplementierung das allgemeine Redoxgleichgewicht unterstützen und indirekt die BLVRB-Aktivität im Rahmen des Zellstoffwechsels steigern.