Die als cSHMT-Aktivatoren bezeichnete chemische Klasse stellt eine einzigartige Reihe von Verbindungen dar, die darauf abzielen, zelluläre Prozesse durch die Aktivierung der zytoplasmatischen Serin-Hydroxymethyltransferase (cSHMT) zu modulieren. cSHMT, ein Enzym, das für den Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel von entscheidender Bedeutung ist, spielt eine wichtige Rolle bei der Umwandlung von Serin und Glycin und trägt damit zur Erzeugung wesentlicher zellulärer Bausteine wie Nukleotide bei. Die Aktivierung von cSHMT durch diese Verbindungen geht mit spezifischen molekularen Wechselwirkungen einher, bei denen die Aktivatoren in das Enzym eingreifen und Konformationsänderungen bewirken, die seine katalytische Effizienz bei der Übertragung einer Ein-Kohlenstoff-Einheit von Serin auf Tetrahydrofolat erhöhen.
Die von den cSHMT-Aktivatoren angewandten Methoden sind eng mit ihren strukturellen Merkmalen verbunden. Diese Aktivatoren weisen in der Regel spezifische chemische Motive auf, die eine selektive Bindung an cSHMT ermöglichen und so eine gezielte und effiziente Reaktion fördern. Die Spezifität dieser Interaktion ist entscheidend für die präzise Modulation der enzymatischen Aktivität von cSHMT im Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel. Mit Hilfe fortschrittlicher Strukturtechniken wie der Röntgenkristallographie oder der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) lassen sich die Details der Bindungsstellen und der durch cSHMT-Aktivatoren ausgelösten Konformationsänderungen entschlüsseln. Das Verständnis dieser molekularen Feinheiten erweitert nicht nur unser Wissen über die cSHMT-Aktivierung, sondern trägt auch zu einem umfassenderen Verständnis der zellulären Prozesse bei, die mit dem Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel, der Nukleotidbiosynthese und der Regulierung wesentlicher Stoffwechselwege zusammenhängen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aufklärung dieser molekularen Methoden wertvolle Einblicke in die komplizierten Mechanismen liefert, durch die cSHMT-Aktivatoren zelluläre Prozesse auf enzymatischer Ebene beeinflussen können, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel und der Erzeugung wesentlicher zellulärer Bausteine.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Folinic acid calcium salt | 1492-18-8 | sc-252837 sc-252837A | 100 mg 500 mg | $92.00 $368.00 | 3 | |
Folinsäure oder Leucovorin ist eine Form von Folat, die zum Ein-Kohlenstoff-Pool beitragen kann, der für den Methylierungszyklus, an dem cSHMT beteiligt ist, notwendig ist. Durch die Sicherstellung angemessener 1-Kohlenstoff-Einheiten kann Folinsäure indirekt die Aktivität von cSHMT steigern. | ||||||
Betaine | 107-43-7 | sc-214595 sc-214595A sc-214595B sc-214595C sc-214595D sc-214595E | 50 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg 5 kg | $30.00 $40.00 $55.00 $160.00 $330.00 $580.00 | 2 | |
Betain dient als Methylspender bei der Umwandlung von Homocystein in Methionin, eine Reaktion, die der von cSHMT katalysierten Reaktion ähnelt. Durch die Senkung des Homocysteinspiegels kann Betain indirekt die funktionelle Aktivität von cSHMT unterstützen. | ||||||
Vitamin B12 | 68-19-9 | sc-296695 sc-296695A sc-296695B sc-296695C sc-296695D sc-296695E | 100 mg 1 g 5 g 25 g 100 g 1 kg | $39.00 $55.00 $204.00 $877.00 $3414.00 $9180.00 | 2 | |
Vitamin B12 ist ein Cofaktor für Methioninsynthase, ein Enzym, das eine ähnliche Reaktion wie cSHMT katalysiert. Durch die Unterstützung dieses parallelen Signalwegs kann Vitamin B12 indirekt die funktionelle Aktivität von cSHMT erhöhen. | ||||||
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
S-Adenosylmethionin (SAMe) ist ein wichtiger Akteur im Methylierungszyklus, an dem cSHMT beteiligt ist. Durch seinen Beitrag als Methyl-Donor kann SAMe die Aktivität von cSHMT indirekt verstärken. | ||||||
Pyridoxal-5-phosphate | 54-47-7 | sc-205825 | 5 g | $102.00 | ||
Pyridoxal-5-phosphat (P5P) ist die aktive Form von Vitamin B6, das ein Cofaktor für Enzyme im Transsulfurierungsweg ist, einem Weg, der mit dem Weg verbunden ist, an dem cSHMT beteiligt ist. Durch die Unterstützung dieses parallelen Wegs kann P5P indirekt die funktionelle Aktivität von cSHMT unterstützen. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zink fungiert als Kofaktor für zahlreiche Enzyme, und obwohl es kein direkter Aktivator für cSHMT ist, könnte sein Gesamteinfluss auf die Enzymfunktion die Aktivität von cSHMT indirekt fördern. | ||||||
Mecobalamin | 13422-55-4 | sc-211781 | 10 mg | $300.00 | ||
Methylcobalamin, eine Form von Vitamin B12, ist ein Co-Faktor für Methioninsynthase und unterstützt die Umwandlung von Homocystein in Methionin. Durch die Unterstützung dieses parallelen Signalwegs kann Methylcobalamin indirekt die cSHMT-Aktivität erhöhen. | ||||||
Riboflavin | 83-88-5 | sc-205906 sc-205906A sc-205906B | 25 g 100 g 1 kg | $40.00 $110.00 $515.00 | 3 | |
Riboflavin (Vitamin B2) ist ein Vorläufer von Flavinadenindinukleotid (FAD), einem Coenzym für Methylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR). Durch die Unterstützung der MTHFR-Aktivität kann Riboflavin indirekt die Aktivität von cSHMT steigern. | ||||||
Creatine, anhydrous | 57-00-1 | sc-214774 sc-214774A | 10 mg 50 g | $27.00 $77.00 | 2 | |
Kreatin reduziert den Homocysteinspiegel über den Kreatinsyntheseweg und unterstützt damit indirekt die funktionelle Aktivität von cSHMT. | ||||||
Choline chloride | 67-48-1 | sc-207430 sc-207430A sc-207430B | 10 mg 5 g 50 g | $32.00 $36.00 $51.00 | 1 | |
Cholin kann als Methyl-Donor dienen und somit indirekt die funktionelle Aktivität von cSHMT unterstützen. |