Date published: 2025-10-10

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DHRS2 Aktivatoren

Gängige DHRS2 Activators sind unter underem NAD+, Free Acid CAS 53-84-9, β-Nicotinamide mononucleotide CAS 1094-61-7, D(+)Glucose, Anhydrous CAS 50-99-7, 2-Deoxy-D-glucose CAS 154-17-6 und Succinic acid CAS 110-15-6.

DHRS2-Aktivatoren gehören zu einer bestimmten chemischen Klasse, die im Bereich der Molekularbiologie und der zellulären Prozesse von Bedeutung ist. DHRS2, kurz für Dehydrogenase/Reduktase SDR family member 2, ist ein spezifisches Enzym innerhalb der größeren Familie der kurzkettigen Dehydrogenasen/Reduktasen (SDRs). Die SDR-Familie umfasst eine vielfältige Gruppe von Proteinen, die an der Oxidation und Reduktion einer breiten Palette von Substraten beteiligt sind und zu verschiedenen physiologischen Funktionen beitragen. Insbesondere DHRS2 spielt eine entscheidende Rolle in der zellulären Redox-Homöostase, indem es die NADP(H)-abhängige Reduktion von Carbonylverbindungen katalysiert. Es wirkt als komplizierter Regulator innerhalb zellulärer Stoffwechselwege und ist an der Modulation von Schlüsselprozessen wie dem Lipidstoffwechsel und der Steroidbiosynthese beteiligt.

Die als DHRS2-Aktivatoren klassifizierten chemischen Substanzen zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, die enzymatische Aktivität von DHRS2 zu modulieren. Diese Aktivatoren interagieren mit dem Enzym, beeinflussen seine katalytische Effizienz und wirken sich potenziell auf nachgeschaltete zelluläre Ereignisse aus. Das Verständnis der molekularen Mechanismen, die der DHRS2-Aktivierung zugrunde liegen, ist von entscheidender Bedeutung, um das komplizierte Netz der zellulären Redox-Signalübertragung und Stoffwechselregulierung zu enträtseln. Forscher erforschen die strukturellen und biochemischen Aspekte von DHRS2-Aktivatoren, um ihre Wirkungsweise zu entschlüsseln und herauszufinden, wie diese Verbindungen zelluläre Prozesse durch die Interaktion mit dem DHRS2-Enzym feinabstimmen können. Diese chemische Klasse verspricht, Licht in das komplizierte Netzwerk zellulärer Wege zu bringen, die von DHRS2 gesteuert werden, und könnte den Weg für neue Einblicke in die breitere Landschaft der zellulären Physiologie und Biochemie ebnen.

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NAD+, Free Acid

53-84-9sc-208084B
sc-208084
sc-208084A
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Als Vorläufer von NADH könnte seine Supplementierung die DHRS2-Aktivität durch eine Erhöhung des zellulären NADH-Spiegels steigern.

β-Nicotinamide mononucleotide

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Als Vorläufer von NAD+ könnte es die DHRS2-Aktivität durch Erhöhung des zellulären NADH-Spiegels verstärken.

D(+)Glucose, Anhydrous

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250 g
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Als primäre Energiequelle kann die Verfügbarkeit von Glukose das NAD+/NADH-Verhältnis erhöhen und damit die DHRS2-Aktivität fördern.

2-Deoxy-D-glucose

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1 g
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Durch die Hemmung der Glykolyse verschiebt 2-DG den Redox-Zustand der Zelle und könnte möglicherweise die DHRS2-Aktivität stimulieren.

Succinic acid

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Als Zwischenprodukt des TCA-Zyklus kann Succinat den zellulären Redox-Zustand erhöhen und damit möglicherweise die DHRS2-Aktivität steigern.

Oxaloacetic Acid

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Als weiteres Zwischenprodukt des TCA-Zyklus kann es den Redoxzustand einer Zelle erhöhen und die DHRS2-Aktivität steigern.

Rotenone

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1 g
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Durch Hemmung der mitochondrialen Elektronentransportkette kann es das Redox-Gleichgewicht der Zelle verschieben und die DHRS2-Aktivität stimulieren.

Antimycin A

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Durch Hemmung der mitochondrialen Elektronentransportkette kann es das Redox-Gleichgewicht in der Zelle verschieben und die DHRS2-Aktivität stimulieren.

Berberine

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250 mg
$90.00
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Berberin ist dafür bekannt, dass es Stoffwechselwege verändert, und könnte daher möglicherweise die DHRS2-Aktivität erhöhen, indem es den Redoxzustand der Zelle verändert oder den NADH-Spiegel erhöht.