METTL11A-Aktivatoren umfassen eine Reihe von chemischen Verbindungen, die die Methylierungsaktivität von METTL11A durch unterschiedliche biochemische Mechanismen verstärken. S-Adenosylmethionin und Methylcobalamin dienen als direkte Methyl-Donatoren, die für die katalytische Wirkung von METTL11A von entscheidender Bedeutung sind. Diese Aktivatoren erhöhen die Substratverfügbarkeit des Enzyms und steigern damit direkt seine funktionelle Aktivität. In ähnlicher Weise tragen Betain und Methionin zum Methylierungszyklus bei, indem sie Methylgruppen bereitstellen und so indirekt die enzymatischen Prozesse von METTL11A fördern. Die Rolle der Folsäure bei der Synthese von S-Adenosylmethionin und die Cofaktorfunktion von Vitamin B6 im gleichen Zyklus sind entscheidend für die Aufrechterhaltung eines günstigen Umfelds für die Aktivität von METTL11A. Cholin, als Vorläufer in der Phosphatidylcholin-Biosynthese, und Dimethylglycin, durch seinen Beitrag zum Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel, vergrößern den Methylgruppen-Pool, den METTL11A nutzen kann, und erhöhen damit seine Methylierungskapazität.
Die sekundären Aktivatoren wie Kreatin, Riboflavin und Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD+) sind zwar keine direkten Methyl-Donatoren, spielen aber eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Methylierungsreaktionen, die METTL11A katalysiert. Kreatin erleichtert das Recycling von S-Adenosylmethionin und sorgt so für eine konstante Versorgung mit Methylierungsbedarf. Riboflavin ist als Teil seiner aktiven Form, FAD, für den Stoffwechsel von Homocystein erforderlich, einem wichtigen Zwischenprodukt bei der Bildung des Methylspenders S-Adenosylmethionin. Dies unterstützt indirekt die Aktivität von METTL11A, indem es einen effizienten Fluss durch den Methylierungszyklus gewährleistet. NAD+ kann durch seine Beteiligung an Stoffwechselprozessen, die sich auf die DNA-Methylierung auswirken, ebenfalls indirekt zur Regulierung der METTL11A-Aktivität beitragen. Insgesamt schaffen diese Aktivatoren ein biochemisches Milieu, das das Methylierungspotenzial von METTL11A stärkt und damit seine Rolle bei der epigenetischen Regulation und anderen methylierungsabhängigen zellulären Prozessen fördert.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
Diese Verbindung ist ein DNA-Methyltransferase-Inhibitor, der zur Hypomethylierung von DNA führt. Hypomethylierung kann aufgrund von Veränderungen in der Chromatinstruktur und Genexpression zur Hochregulierung bestimmter Proteine führen. Bei METTL11A kann dies zu einer verstärkten Aktivität führen, da die Expression des Proteins hochreguliert wird. | ||||||
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
S-Adenosylmethionin ist ein häufiges Cosubstrat, das an der Übertragung von Methylgruppen beteiligt ist. METTL11A ist ein Enzym, das die Methylierung von Zielsubstraten katalysiert, und seine Aktivität wird in Gegenwart dieses Methyldonors verstärkt. | ||||||
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 Methyl-Donor im Methionin-Zyklus und kann den Methylierungsprozess indirekt verstärken, indem es möglicherweise die Aktivität von Methyltransferasen wie METTL11A erhöht. | ||||||
Folic Acid | 59-30-3 | sc-204758 | 10 g | $72.00 | 2 | |
Folsäure ist an der Bildung von S-Adenosylmethionin beteiligt, das für die Methyltransferase-Aktivität erforderlich ist. Daher kann Folsäure die METTL11A-Aktivität durch Erhöhung der Verfügbarkeit dieses Methyldonors steigern. | ||||||
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 ist ein Vorläufer bei der Biosynthese von Phosphatidylcholin und kann daher Methylierungsprozesse beeinflussen. Seine Verfügbarkeit könnte die Methylierungskapazität von METTL11A erhöhen. | ||||||
L-Methionine | 63-68-3 | sc-394076 sc-394076A sc-394076B sc-394076C sc-394076D sc-394076E | 25 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg 10 kg | $33.00 $36.00 $56.00 $148.00 $566.00 $1081.00 | ||
Methionin ist eine Aminosäure, die direkt am Methylierungsprozess beteiligt ist, da sie in S-Adenosylmethionin umgewandelt wird. Exogenes Methionin kann die funktionelle Aktivität von METTL11A durch Erhöhung der Substratverfügbarkeit steigern. | ||||||
Creatine, anhydrous | 57-00-1 | sc-214774 sc-214774A | 10 mg 50 g | $27.00 $77.00 | 2 | |
Kreatin kann Methylgruppen spenden, um S-Adenosylmethionin aus S-Adenosylhomocystein zu regenerieren, wodurch die Methylierungsreaktionen, an denen METTL11A beteiligt ist, aufrechterhalten werden. | ||||||
Riboflavin | 83-88-5 | sc-205906 sc-205906A sc-205906B | 25 g 100 g 1 kg | $40.00 $110.00 $515.00 | 3 | |
Riboflavin ist in seiner aktiven Form FAD für den Metabolismus von Homocystein unerlässlich, das Teil des Methylierungszyklus ist, der S-Adenosylmethionin erzeugt. Es unterstützt indirekt die Methyltransferase-Aktivität von METTL11A. | ||||||
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+ ist an verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt und kann die DNA-Methylierung und -Reparatur beeinflussen. Seine indirekten Auswirkungen auf die zelluläre Methylierung können die Aktivität von Enzymen wie METTL11A verstärken. |