C10orf65-Aktivatoren umfassen eine Reihe von Verbindungen, die das Enzym C10orf65 aktivieren können, das an einem bestimmten Stoffwechselweg beteiligt ist. Diese Aktivatoren können die enzymatische Aktivität von C10orf65 erhöhen, indem sie die Verfügbarkeit oder den Fluss von Stoffwechselzwischenprodukten beeinflussen, die von dem Enzym verarbeitet werden oder mit seiner Funktion in Zusammenhang stehen. Die Rolle von C10orf65 im zellulären Stoffwechsel ist eng mit seiner Fähigkeit verbunden, Nebenprodukte bestimmter biochemischer Reaktionen zu verarbeiten.
Die Aktivatoren dieser Klasse stehen häufig in Zusammenhang mit den Stoffwechselzyklen oder -wegen, an denen C10orf65 beteiligt ist oder mit denen es interagiert. Durch die Veränderung der Konzentrationen wichtiger Metaboliten oder Coenzyme, die in diese Zyklen einfließen oder von ihnen produziert werden, können diese Aktivatoren zu einem erhöhten Bedarf an C10orf65 führen, um die Homöostase in der Zelle aufrechtzuerhalten. Die Aktivierung von C10orf65 durch solche Chemikalien hängt von der natürlichen Rolle des Enzyms in der Zelle ab und wird durch den breiteren Stoffwechselkontext beeinflusst. Diese Aktivatoren wirken, indem sie den Gehalt an Substraten, Produkten oder Cofaktoren modulieren, die direkt oder indirekt mit der Aktivität des Enzyms zusammenhängen, und so eine Erhöhung der C10orf65-Funktion bewirken, um Veränderungen der Stoffwechselströme auszugleichen. Sie verkörpern eine vielfältige Gruppe von Verbindungen, denen gemeinsam ist, dass sie die Aktivität von C10orf65 durch ihre Interaktion mit dem zellulären Stoffwechsel steigern können.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Pyruvic acid | 127-17-3 | sc-208191 sc-208191A | 25 g 100 g | $40.00 $94.00 | ||
Pyruvat, das Endprodukt der Glykolyse, könnte möglicherweise C10orf65 aktivieren, indem es die Acetyl-CoA-Spiegel erhöht und den Fluss durch den Krebs-Zyklus verbessert, was wiederum die Nachfrage nach der metabolischen Rolle von C10orf65 erhöhen könnte. | ||||||
Oxaloacetic Acid | 328-42-7 | sc-279934 sc-279934A sc-279934B | 25 g 100 g 1 kg | $300.00 $944.00 $7824.00 | 1 | |
Oxalacetat ist ein Stoffwechselprodukt des Krebszyklus, dessen Erhöhung möglicherweise C10orf65 aktivieren könnte, indem es die Aktivität des Zyklus stimuliert und potenziell die Nutzung von Nebenprodukten aus der Reaktion von C10orf65 verbessert. | ||||||
α-Ketoglutaric Acid | 328-50-7 | sc-208504 sc-208504A sc-208504B sc-208504C sc-208504D sc-208504E sc-208504F | 25 g 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg 16 kg | $32.00 $42.00 $62.00 $108.00 $184.00 $724.00 $2050.00 | 2 | |
Dieser Krebszyklus-Metabolit könnte möglicherweise C10orf65 aktivieren, da er strukturell dem Substrat von C10orf65 ähnelt, was den Bedarf des Enzyms an der Aufrechterhaltung des Stoffwechselgleichgewichts erhöhen könnte. | ||||||
Citric Acid, Anhydrous | 77-92-9 | sc-211113 sc-211113A sc-211113B sc-211113C sc-211113D | 500 g 1 kg 5 kg 10 kg 25 kg | $49.00 $108.00 $142.00 $243.00 $586.00 | 1 | |
Citrat könnte möglicherweise C10orf65 aktivieren, indem es das Gleichgewicht des Krebs-Zyklus beeinträchtigt und dadurch möglicherweise die Nachfrage nach der Aktivität von C10orf65 im Hydroxyprolin-Stoffwechsel beeinflusst. | ||||||
Succinic acid | 110-15-6 | sc-212961B sc-212961 sc-212961A | 25 g 500 g 1 kg | $44.00 $74.00 $130.00 | ||
Die Succinat-Akkumulation könnte möglicherweise C10orf65 aktivieren, indem sie einen erhöhten Stoffwechselfluss durch den Krebszyklus signalisiert und damit indirekt die metabolische Rolle von C10orf65 beeinflusst. | ||||||
Fumaric acid | 110-17-8 | sc-250031 sc-250031A sc-250031B sc-250031C | 25 g 100 g 500 g 2.5 kg | $42.00 $56.00 $112.00 $224.00 | ||
Fumarat, das Teil des Krebszyklus ist, könnte möglicherweise C10orf65 aktivieren, indem es auf eine Hochregulierung des Zyklus hinweist, was die Rolle des Enzyms bei der Verarbeitung seiner Substrate beeinträchtigen könnte. | ||||||
Malic acid | 6915-15-7 | sc-257687 | 100 g | $127.00 | 2 | |
Erhöhte Malatspiegel könnten möglicherweise C10orf65 aktivieren, indem sie eine Zunahme der Krebszyklusaktivität bedeuten, was die Rolle des Enzyms beeinflussen könnte. | ||||||
NAD+, Free Acid | 53-84-9 | sc-208084B sc-208084 sc-208084A sc-208084C sc-208084D sc-208084E sc-208084F | 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g 1 kg 5 kg | $56.00 $186.00 $296.00 $655.00 $2550.00 $3500.00 $10500.00 | 4 | |
NAD+, das für Redoxreaktionen unerlässlich ist, könnte möglicherweise C10orf65 aktivieren, indem es die Effizienz des Krebszyklus beeinflusst und möglicherweise die Aktivität des Enzyms als Reaktion auf metabolische Bedürfnisse verändert. | ||||||
Thiamine pyrophosphate | 154-87-0 | sc-215966 sc-215966A sc-215966B sc-215966C sc-215966D | 1 g 5 g 25 g 100 g 1 kg | $32.00 $95.00 $284.00 $1126.00 $5906.00 | 1 | |
TPP, das aktive Vitamin B1, könnte möglicherweise C10orf65 aktivieren, indem es als Cofaktor für Enzyme im Krebszyklus dient, was die Effizienz des Zyklus beeinflussen und sich indirekt auf die Aktivität von C10orf65 auswirken könnte. | ||||||
Calcium | 7440-70-2 | sc-252536 | 5 g | $209.00 | ||
Kalzium könnte möglicherweise C10orf65 aktivieren, da es verschiedene Stoffwechselprozesse, einschließlich der mitochondrialen Funktion, moduliert, was die enzymatische Aktivität von C10orf65 beeinflussen könnte. |