Les activateurs de l'ACSF1 englobent une gamme de composés chimiques qui stimulent indirectement l'activité fonctionnelle de l'ACSF1, principalement par le biais de voies liées à la synthèse des acides gras et au métabolisme énergétique. L'acétyl-CoA et le citrate servent de substrats de base à l'ACSF1, l'acétyl-CoA alimentant directement son activité d'acyl-CoA synthétase, ce qui entraîne une production accrue d'acides gras. La présence de citrate, convertible en acétyl-CoA, renforce cette activation en assurant un approvisionnement constant en substrats. De même, le Malonyl-CoA, un produit de la synthèse des acides gras, peut fonctionner comme un activateur de rétroaction, favorisant l'activité de l'ACSF1 en réponse à des demandes accrues de synthèse des lipides. En outre, des intermédiaires métaboliques comme l'α-Ketoglutarate et le Coenzyme A soutiennent la fonction de l'ACSF1 en enrichissant le pool de substrats et de cofacteurs nécessaires, facilitant ainsi ses processus enzymatiques. La biotine, qui fait partie intégrante des enzymes carboxylases, renforce indirectement le rôle de l'ACSF1 dans la biosynthèse des lipides en assurant le fonctionnement efficace des voies métaboliques connexes.
Le deuxième niveau d'activation de l'ACSF1 implique des régulateurs du métabolisme énergétique et lipidique, tels que le NAD+, l'AMP, l'insuline, le glucose et la L-carnitine. Le NAD+, en tant que coenzyme central dans les réactions d'oxydoréduction, augmente indirectement l'activité de l'ACSF1 en influençant la production d'acétyl-CoA. De même, l'AMP déclenche la protéine kinase activée par l'AMP, qui peut favoriser les voies de synthèse des lipides impliquant l'ACSF1. L'insuline et le glucose, qui jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'homéostasie métabolique, stimulent indirectement l'ACSF1 en favorisant la production d'acétyl-CoA et la synthèse des acides gras dans des conditions propices au stockage de l'énergie. La L-carnitine, essentielle au transport des acides gras, signale un besoin cellulaire de synthèse des lipides, renforçant ainsi indirectement l'activité de l'ACSF1. Ensemble, ces composés, grâce à leurs rôles multiples dans les voies métaboliques, augmentent de manière synergique l'activité fonctionnelle de l'ACSF1, en mettant l'accent sur son implication critique dans la biosynthèse des acides gras et la régulation de l'énergie cellulaire.
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Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
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AICAR | 2627-69-2 | sc-200659 sc-200659A sc-200659B | 50 mg 250 mg 1 g | $60.00 $270.00 $350.00 | 48 | |
L'AICAR stimule la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), ce qui peut augmenter l'oxydation des acides gras. Cela peut indirectement renforcer l'activité de l'ACSF1 en augmentant la demande cellulaire en acyl-CoA, le produit de l'action enzymatique de l'ACSF1. | ||||||
L-Carnitine | 541-15-1 | sc-205727 sc-205727A sc-205727B sc-205727C | 1 g 5 g 100 g 250 g | $23.00 $33.00 $77.00 $175.00 | 3 | |
La L-carnitine facilite le transport des acides gras dans les mitochondries pour la β-oxydation. En augmentant le flux d'acides gras dans les mitochondries, la L-carnitine pourrait accroître la nécessité de l'activité de synthèse des acyl-CoA de l'ACSF1. | ||||||
Bezafibrate | 41859-67-0 | sc-204650B sc-204650 sc-204650A sc-204650C | 500 mg 1 g 5 g 10 g | $30.00 $45.00 $120.00 $200.00 | 5 | |
Le bézafibrate active les récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPAR), ce qui peut stimuler la voie métabolique des acides gras, augmentant potentiellement la demande fonctionnelle des produits enzymatiques de l'ACSF1. | ||||||
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 | |
Le NAD+ est un cofacteur pour de nombreuses déshydrogénases impliquées dans le métabolisme. Des niveaux élevés de NAD+ peuvent augmenter le taux de β-oxydation des acides gras, ce qui peut entraîner une augmentation de l'activité de l'ACSF1 pour maintenir le pool d'acyl-CoA. | ||||||
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 | |
Il a été démontré que la curcumine active les PPAR, qui sont impliqués dans la régulation du métabolisme des acides gras. Cette activation pourrait entraîner une augmentation de la demande pour le produit acyl-CoA d'ACSF1. | ||||||
Fenofibrate | 49562-28-9 | sc-204751 | 5 g | $40.00 | 9 | |
Le fénofibrate est un autre activateur de PPAR qui peut renforcer la voie d'oxydation des acides gras. Cela peut augmenter l'activité fonctionnelle de l'ACSF1 en augmentant le besoin de ses produits acyl-CoA. | ||||||
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 | |
L'acide alpha-lipoïque est connu pour influencer la fonction mitochondriale et peut améliorer le métabolisme des acides gras, augmentant potentiellement l'activité de l'ACSF1 en augmentant les besoins cellulaires en acyl-CoA. | ||||||
Berberine | 2086-83-1 | sc-507337 | 250 mg | $90.00 | 1 | |
La berbérine activerait l'AMPK, ce qui favorise l'oxydation des acides gras. Cette activation peut indirectement conduire à une augmentation de l'activité de l'ACSF1 en raison d'un besoin accru en acyl-CoA. | ||||||
GW501516 | 317318-70-0 | sc-202642 sc-202642A | 1 mg 5 mg | $80.00 $175.00 | 28 | |
L'agoniste PPARδ améliore la combustion des acides gras dans le muscle squelettique. Cela pourrait indirectement augmenter l'activité de l'ACSF1 en augmentant le besoin de son produit acyl-CoA dans le catabolisme des acides gras. |