Date published: 2025-10-10

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Slc5a11 Aktivatoren

Gängige Slc5a11 Activators sind unter underem ADP CAS 58-64-0, Sodium Chloride CAS 7647-14-5, D(+)Glucose, Anhydrous CAS 50-99-7, D-(-)-Fructose CAS 57-48-7 und Adenosine CAS 58-61-7.

SLC4A7-Aktivatoren gehören zu einer breiten Palette chemischer Klassen, darunter einfache anorganische Salze wie Natriumbicarbonat und Natriumchlorid, Alkaloide wie Forskolin und synthetische Verbindungen wie DIDS. Der primäre Funktionsmechanismus, den diese Chemikalien gemeinsam haben, ist ihre Fähigkeit, die Aktivität von SLC4A7 indirekt zu modulieren, entweder durch Veränderung der intrazellulären Umgebung oder durch Konkurrenz um Bindungsstellen auf dem Protein.

Mehrere dieser Chemikalien nutzen die Empfindlichkeit von SLC4A7 gegenüber Veränderungen in der ionischen Zusammensetzung der intra- und extrazellulären Umgebung aus. Natriumbicarbonat und Natriumchlorid zum Beispiel wirken, indem sie die Substratverfügbarkeit oder den osmotischen Gradienten durch die Zellmembran verändern. Andere, wie DIDS und Clonidin, beeinflussen die SLC4A7-Aktivität durch komplexere Mechanismen, die einen kompetitiven Antagonismus oder die Modulation von Signaltransduktionswegen beinhalten. Trotz ihrer unterschiedlichen Strukturen und Wirkmechanismen wirken sich alle diese Chemikalien letztlich auf den Transport von Bicarbonat-Ionen durch die Zellmembranen aus, ein entscheidender Prozess zur Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase und des pH-Gleichgewichts. Die Untersuchung von SLC4A7-Aktivatoren kann daher wichtige Erkenntnisse über die Regulierung des Bikarbonattransports und seine Rolle in der Zellphysiologie liefern.

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ADP

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5 g
$53.00
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ATP treibt die Natrium-Kalium-Pumpe an, die den Natriumgradienten aufrechterhält, der für den natriumabhängigen Transportmechanismus von Slc5a11 wichtig ist.

Sodium Chloride

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500 g
2 kg
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Natriumchlorid hält den Natriumgradienten über die Membran aufrecht, was für den natriumabhängigen Transportmechanismus von Slc5a11 unerlässlich ist.

D(+)Glucose, Anhydrous

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250 g
5 kg
1 kg
$37.00
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Der Glukosestoffwechsel erzeugt ATP, das die für den Natriumgradienten notwendige Natrium-Kalium-Pumpe antreibt und damit indirekt die Aktivität von Slc5a11 erhöht.

D-(−)-Fructose

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100 g
500 g
5 kg
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Ähnlich wie Glukose liefert der Fruktosestoffwechsel ATP, was indirekt den Natriumgradienten und damit die Aktivität von Slc5a11 erhöht.

Adenosine

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Adenosin kann phosphoryliert werden, um ATP zu erzeugen, was indirekt den Natriumgradienten und damit die Aktivität von Slc5a11 erhöht.

Insulin Antikörper ()

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100 mg
1 g
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Insulin reguliert den Glukosestoffwechsel und beeinflusst indirekt die ATP-Produktion und damit den Natriumgradienten, was sich auf die Aktivität von Slc5a11 auswirkt.

Creatine, anhydrous

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10 mg
50 g
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Kreatin kann phosphoryliert werden, um Phosphokreatin zu bilden, ein Reservoir für ATP, das indirekt den Natriumgradienten und damit die Aktivität von Slc5a11 erhöht.

Pyruvic acid

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25 g
100 g
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Pyruvat, ein wichtiger Metabolit in der Glykolyse, kann die ATP-Produktion erhöhen, was indirekt den Natriumgradienten und damit die Aktivität von Slc5a11 steigert.

Citric Acid, Anhydrous

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500 g
1 kg
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10 kg
25 kg
$49.00
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1
(2)

Citrat ist ein Zwischenprodukt im Zitronensäurezyklus, das an der ATP-Produktion beteiligt ist und indirekt den Natriumgradienten und damit die Aktivität von Slc5a11 erhöht.

Lactic acid

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100 ml
500 ml
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1
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Laktat kann wieder in Pyruvat umgewandelt werden, was die Glykolyse und die ATP-Produktion fördert und indirekt den Natriumgradienten und damit die Aktivität von Slc5a11 erhöht.