Chemische Aktivatoren des Proteins LMBRD1 können dessen Funktion bei der zellulären Aufnahme von Cobalamin erleichtern, das für verschiedene Stoffwechselprozesse unerlässlich ist. S-Adenosylmethionin (SAM) ist ein solcher Aktivator, der als universeller Methylspender die Aktivität von LMBRD1 indirekt steigern kann. Dies liegt daran, dass die Rolle von SAM bei Methylierungsreaktionen zu einem erhöhten Bedarf an Cobalamin führen kann, wodurch die Rolle von LMBRD1 bei dessen Transport erforderlich wird. In ähnlicher Weise stehen aktive Formen von Vitamin B12, wie 5-Deoxyadenosylcobalamin und Methylcobalamin, in direktem Zusammenhang mit enzymatischen Reaktionen, die von Cobalamin abhängen. Ihr Vorhandensein in der Zelle kann einen Bedarf an Cobalamin signalisieren und so die Aktivität von LMBRD1 anregen, um diesen Bedarf zu decken. Darüber hinaus kann Hydroxocobalamin, eine weitere Vitamin B12-Variante, im Körper in aktive Coenzymformen umgewandelt werden, was den Bedarf an LMBRD1 bei der Cobalaminverarbeitung unterstützt. Betain spielt ebenfalls eine Rolle, da es zur Umwandlung von Homocystein in Methionin beiträgt, eine Reaktion, für die Cobalamin benötigt wird, was wiederum auf eine Rolle von LMBRD1 beim Cobalamintransport hindeutet.
Darüber hinaus kann das Vorhandensein von Stickoxid-Donatoren wie Natriumnitroprussid zu einer verbesserten Nährstoffzufuhr, einschließlich Cobalamin, führen, indem es eine Vasodilatation und einen erhöhten Blutfluss bewirkt. Dies kann indirekt eine Erhöhung der LMBRD1-Aktivität erforderlich machen, um die verbesserte Cobalaminaufnahme zu bewältigen. Kobaltchlorid kann durch die Nachahmung hypoxischer Bedingungen Hypoxie-induzierbare Faktoren aktivieren, die den Cobalamin-Stoffwechsel beeinflussen, was möglicherweise zu einem Anstieg der LMBRD1-Aktivität führt, um die veränderte Cobalamin-Verarbeitung unter solchen Bedingungen auszugleichen. Glutathion beeinflusst als Antioxidans die Entgiftungswege und den Stoffwechsel von Vitaminen, was sich auf den Transport und die Verwertung von Cobalamin auswirken kann und damit indirekt auch LMBRD1 betrifft. Indem diese Chemikalien die zelluläre Homöostase und den Stoffwechsel von Cobalamin beeinflussen, greifen sie in die funktionelle Rolle von LMBRD1 beim Transport und der Verarbeitung dieses lebenswichtigen Nährstoffs ein.
Siehe auch...
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
S-Adenosylmethionin (SAM) dient als Methylspender in zahlreichen Methylierungsreaktionen, einschließlich DNA, RNA und Proteinen. LMBRD1 ist an der zellulären Aufnahme von Cobalamin (Vitamin B12) beteiligt. Die ordnungsgemäße Funktion von LMBRD1 ist für die Synthese von Methionin aus Homocystein erforderlich, eine Reaktion, die auch von Methylcobalamin, einer Form von Vitamin B12, abhängt. SAM kann diesen Stoffwechselweg durch die Bereitstellung der erforderlichen Methylgruppen verbessern, was zu einem erhöhten Bedarf an Cobalaminaufnahme führen und indirekt die LMBRD1-Funktion erhöhen kann, um diesen Bedarf zu decken. | ||||||
Sodium nitroprusside dihydrate | 13755-38-9 | sc-203395 sc-203395A sc-203395B | 1 g 5 g 100 g | $42.00 $83.00 $155.00 | 7 | |
Stickstoffmonoxid (NO) dient als Signalmolekül, das verschiedene biologische Prozesse modulieren kann, darunter den intrazellulären Transport von Vitaminen und Mineralien. Natriumnitroprussid kann als NO-Spender zu einer Gefäßerweiterung und einer erhöhten Durchblutung führen, wodurch die Nährstoffversorgung der Zellen, einschließlich Cobalamin, verbessert werden kann. Diese erhöhte Verfügbarkeit von Cobalamin könnte indirekt eine größere Aktivität von LMBRD1 erforderlich machen, um Cobalamin in die Zellen zu transportieren. | ||||||
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 auch von Cobalamin als Cofaktor abhängt. Durch die Förderung der Methioninsynthese könnte Betain indirekt den Bedarf an Cobalamin und damit die funktionelle Aktivierung von LMBRD1 erhöhen, um die Cobalaminaufnahme für diesen Stoffwechselweg zu erleichtern. | ||||||
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 | |
Cyanocobalamin ist eine synthetische Form von Vitamin B12, die häufig in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet wird. Es kann im Körper in aktive Formen von Cobalamin umgewandelt werden, wodurch indirekt der Bedarf an LMBRD1-Aktivität erhöht wird, um Cobalamin zu transportieren und in seine aktiven Formen umzuwandeln. | ||||||
Glutathione, reduced | 70-18-8 | sc-29094 sc-29094A | 10 g 1 kg | $76.00 $2050.00 | 8 | |
Glutathion ist ein Antioxidans, das verschiedene Stoffwechselwege beeinflussen kann, darunter auch solche, die an der Entgiftung von Zellen und dem Stoffwechsel von Vitaminen und Mineralien beteiligt sind. Erhöhte Glutathionwerte können die zelluläre Kapazität zur Bewältigung von oxidativem Stress verbessern, was sich möglicherweise auf den Transport und die Nutzung von Cobalamin auswirkt und somit indirekt die funktionelle Aktivierung von LMBRD1 fördert. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Cobaltchlorid kann hypoxische Bedingungen in Zellen imitieren und zur Aktivierung verschiedener Hypoxie-induzierbarer Faktoren (HIFs) führen. Diese Aktivierung kann den Stoffwechsel und den Transport mehrerer Cofaktoren und Vitamine, einschließlich Cobalamin, beeinflussen. Indirekt könnte dies die Aktivität von LMBRD1 erhöhen, da das Protein an der zellulären Aufnahme und dem Transport von Cobalamin beteiligt ist. |