Date published: 2025-9-5

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Coenzyme Q10 (CAS 303-98-0)

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Alternative Namen:
CoQ10; Ubidecarenone; Ubiquinone-10; Q-10
Anwendungen:
Coenzyme Q10 ist ein Bestandteil der mitochondrialen Transporterkette
CAS Nummer:
303-98-0
Reinheit:
≥98%
Molekulargewicht:
863.37
Summenformel:
C59H90O4
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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Coenzym Q10 ist ein Bestandteil der Elektronentransportkette der Mitochondrien, welches den Protonen- und Elektronentransfer über die innere mitochondrial Membran unterstützt. Studien deuten darauf hin, dass Coenzym Q10 menschliche Endothelzellen vor oxidativen Schäden schützen kann, indem es den Stickstoffoxid-Pfad moduliert. Darüber hinaus hemmt Coenzym Q10 die Oxidation von LDL, ein wesentlicher Prozess bei der Entwicklung von Atherosklerose. Coenzym Q10 ist bekannt dafür, die Down-Regulation von NOS3 (endothelialer Stickstoffoxid-Synthase, eNOS) und die Up-Regulation von NOS2 (induzierbare Stickstoffoxid-Synthase, iNOS) zu unterdrücken. Aufgrund seiner Fähigkeit, Ca2+ zu binden, kann Coenzym Q10 dieses Kation über künstliche biomimetische Membranen transportieren.


Coenzyme Q10 (CAS 303-98-0) Literaturhinweise

  1. Calciumbindung und -transport durch Coenzym Q.  |  Bogeski, I., et al. 2011. J Am Chem Soc. 133: 9293-303. PMID: 21548646
  2. Ein neuartiger Mechanismus des Coenzyms Q10 schützt menschliche Endothelzellen vor durch oxidativen Stress verursachten Schäden, indem es die mit NO zusammenhängenden Stoffwechselwege moduliert.  |  Tsai, KL., et al. 2012. J Nutr Biochem. 23: 458-68. PMID: 21684136
  3. Verbesserte Wasserdispergierbarkeit von Coenzym Q10 durch Komplexierung mit Albuminhydrolysat.  |  Matsushita, N., et al. 2013. J Agric Food Chem. 61: 5972-8. PMID: 23731056
  4. Nachweis von oxidativem Stress und sekundärer mitochondrialer Dysfunktion bei metabolischen und nicht-metabolischen Störungen.  |  Stepien, KM., et al. 2017. J Clin Med. 6: PMID: 28753922
  5. Therapeutisches Potenzial des Co-Enzyms Q10 bei Netzhauterkrankungen.  |  Zhang, X., et al. 2017. Curr Med Chem. 24: 4329-4339. PMID: 28762311
  6. Die molekularen Aspekte von oxidativem und nitrosativem Stress und der Tryptophan-Kataboliten-Stoffwechselweg (TRYCATs) als mögliche Ursachen von Depressionen.  |  Wigner, P., et al. 2018. Psychiatry Res. 262: 566-574. PMID: 28951145
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  8. Ferroptose: Ein regulierter Zelltod-Nexus, der Stoffwechsel, Redox-Biologie und Krankheit verbindet.  |  Stockwell, BR., et al. 2017. Cell. 171: 273-285. PMID: 28985560
  9. Mildert eine Coenzym Q10-Supplementierung Statin-assoziierte Muskelsymptome? Pharmakologische und methodologische Überlegungen.  |  Taylor, BA. 2018. Am J Cardiovasc Drugs. 18: 75-82. PMID: 29027135
  10. Die Kombination von körperlicher Betätigung mit muskelgesteuerten Antioxidantien zur Bekämpfung der Sarkopenie: Eine biomedizinische Begründung für die pleiotrope Behandlung mit Kreatin und Coenzym Q10.  |  Guescini, M., et al. 2017. Oxid Med Cell Longev. 2017: 7083049. PMID: 29123615
  11. Warum sollten sich Neurowissenschaftler Sorgen um Eisen machen? Die sich abzeichnende Rolle der Ferroptose in der Pathophysiologie neuroprogressiver Erkrankungen.  |  Morris, G., et al. 2018. Behav Brain Res. 341: 154-175. PMID: 29289598
  12. Idebenon: Neuartige Strategien zur Verbesserung seiner systemischen und lokalen Wirksamkeit.  |  Montenegro, L., et al. 2018. Nanomaterials (Basel). 8: PMID: 29401722
  13. Neurotrophe Keratopathie.  |  Dua, HS., et al. 2018. Prog Retin Eye Res. 66: 107-131. PMID: 29698813
  14. CoQ10 ein Super-Vitamin: Überblick über Anwendung und Biosynthese.  |  Shukla, S. and Dubey, KK. 2018. 3 Biotech. 8: 249. PMID: 29755918

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