Die Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6PD) dient als Wächter der zellulären Integrität, indem sie einen entscheidenden Schutz vor oxidativen Schäden bietet. Dieses Enzym spielt eine zentrale Rolle im Pentosephosphatweg, einem zellulären Prozess, der NADPH erzeugt, ein Reduktionsmittel, das zur Aufrechterhaltung des Redox-Gleichgewichts in den Zellen beiträgt. NADPH trägt wesentlich zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei, indem es die Reduktionskraft liefert, die zur Regeneration von reduziertem Glutathion, einem der stärksten Antioxidantien des Körpers, erforderlich ist. Darüber hinaus ist G6PD besonders wichtig für die roten Blutkörperchen, die keine Mitochondrien haben und daher ausschließlich auf dieses Enzym angewiesen sind, um das Hämoglobin vor oxidativen Schäden zu schützen. Die Rolle des Enzyms beschränkt sich nicht nur auf den Schutz der Zellen vor oxidativem Stress, sondern es trägt auch zu anabolen Reaktionen wie der Nukleotid- und Lipidsynthese bei, was seine Bedeutung für den Zellstoffwechsel im weiteren Sinne unterstreicht.
Die Expression von G6PD kann durch eine Vielzahl chemischer Verbindungen, so genannte Aktivatoren, beeinflusst werden, die seine Produktion auf genetischer Ebene hochregulieren können. Diese Aktivatoren wirken über verschiedene Mechanismen, die häufig zelluläre Signalwege in Gang setzen, die in einer erhöhten Transkription des G6PD-Gens enden. So sind beispielsweise einige Verbindungen wie Curcumin und Resveratrol für ihre antioxidativen Eigenschaften bekannt, die die Zellen dazu veranlassen können, die Produktion von G6PD zu erhöhen und dadurch ihre oxidativen Abwehrmechanismen zu verstärken. Andere, wie Sulforaphan und Hydroxytyrosol, könnten spezifische Signalwege wie Nrf2, einen Hauptregulator der antioxidativen Reaktion, aktivieren, was zu einer Stimulierung der G6PD-Expression führt. Auch bei bestimmten Nährstoffen wie Folsäure und Vitamin D3 wurde beobachtet, dass sie eine Rolle bei der Hochregulierung dieses Enzyms spielen, was wahrscheinlich auf ihre Beteiligung am Wachstum, der Erhaltung und der Funktion der Zellen zurückzuführen ist. Diese Aktivatoren unterstreichen das komplizierte Netzwerk der zellulären Regulierung, das dazu dient, sich an verschiedene Stoffwechsel- und Umweltherausforderungen anzupassen und sicherzustellen, dass die G6PD-Spiegel angemessen moduliert werden, um den schwankenden Anforderungen der Zelle gerecht zu werden.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
Curcumin kann die G6PD-Expression hochregulieren, indem es die zelluläre Abwehr gegen oxidativen Stress durch seine antioxidativen Eigenschaften verbessert, was möglicherweise zu einer adaptiven Reaktion zur Aufrechterhaltung des Redox-Gleichgewichts führt. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Resveratrol kann die Expression von G6PD durch Aktivierung von Sirtuinen stimulieren, was zur Hochregulierung von Genen führen kann, die für die Bewältigung von oxidativem Stress und die Verbesserung zellulärer Überlebensmechanismen verantwortlich sind. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
Quercetin könnte den Anstieg der G6PD-Expression aufgrund seiner antioxidativen Fähigkeiten fördern, was auf eine zelluläre Strategie zur Stärkung des oxidativen Abwehrsystems hindeutet. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
DL-Sulforaphan ist dafür bekannt, dass es den Nrf2-Signalweg auslöst, was zu einer verstärkten Transkription von G6PD führen könnte, wodurch die Fähigkeit der Zelle, mit oxidativem Stress umzugehen, gestärkt wird. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
Retinsäure könnte die G6PD-Synthese durch Interaktion mit Retinsäure-Rezeptoren stimulieren, was Transkriptionsereignisse auslösen könnte, um die Enzymspiegel als Reaktion auf zelluläre Differenzierungshinweise zu erhöhen. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Cholecalciferol könnte über seinen Rezeptor die G6PD-Expression hochregulieren, wahrscheinlich als Teil einer breiteren genomischen Reaktion zur Aufrechterhaltung der Kalzium-Homöostase und der Stoffwechselfunktionen. | ||||||
3,4-Dihydroxyphenyl Ethanol | 10597-60-1 | sc-202887 | 10 mg | $110.00 | 6 | |
Hydroxytyrosol kann mit seiner starken antioxidativen Wirkung die Transkription von G6PD fördern und so das Rüstzeug der Zelle gegen oxidative Einflüsse verstärken. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Epigallocatechingallat könnte die Expression von G6PD durch die Modulation von Stressreaktionswegen fördern, möglicherweise auch durch solche, die durch die zelluläre Notwendigkeit der Entgiftung und Reparatur aktiviert werden. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
Genistein könnte durch seine östrogenähnliche Aktivität die Transkription von G6PD induzieren und damit möglicherweise eine Kaskade von Veränderungen der Genexpression auslösen, die die Stoffwechselprozesse unterstützen. | ||||||
α-Lipoic Acid | 1077-28-7 | sc-202032 sc-202032A sc-202032B sc-202032C sc-202032D | 5 g 10 g 250 g 500 g 1 kg | $68.00 $120.00 $208.00 $373.00 $702.00 | 3 | |
α-Liponsäure kann die G6PD-Expression durch Verbesserung der zellulären antioxidativen Kapazität steigern, was auf eine Rückkopplungsschleife hindeutet, bei der ein erhöhter NADPH-Bedarf den Produktionsweg von G6PD hochreguliert. |