L'ALDH3B1 comprend une variété de composés qui peuvent renforcer l'activité de l'enzyme par différents mécanismes. Le NAD+, un co-substrat, facilite directement la fonction catalytique de l'ALDH3B1 en acceptant des électrons lors de la conversion des aldéhydes en acides carboxyliques. L'acide rétinoïque, en servant de substrat, permet à l'ALDH3B1 de catalyser son oxydation. De manière peu orthodoxe, le disulfirame, traditionnellement un inhibiteur, peut, à des concentrations plus faibles, se lier à l'ALDH3B1 et induire un changement de conformation qui augmente son affinité pour le substrat, renforçant ainsi l'activité enzymatique. De même, l'Alda-1, bien qu'il soit principalement associé à l'ALDH2, peut activer l'ALDH3B1 par un processus analogue de liaison et de stabilisation.
Le sulforaphane, connu pour induire des enzymes de détoxification de phase II, peut favoriser un environnement qui augmente l'activité de l'ALDH3B1 dans le cadre d'une réponse cellulaire au stress oxydatif. Son rôle est donc plus indirect mais essentiel pour stimuler la fonction de l'ALDH3B1. La polydatine et le resvératrol activent des voies métaboliques qui peuvent conduire à l'augmentation de l'activité de l'ALDH3B1. La polydatine le fait par l'activation de la protéine kinase activée par l'AMP, connue pour renforcer les défenses antioxydantes cellulaires, tandis que le resvératrol active la SIRT1, affectant les mécanismes de réponse au stress cellulaire et renforçant ainsi l'activité de l'ALDH3B1. En outre, le 4-Hydroxynonenal, un substrat spécifique de l'ALDH3B1 produit lors de la peroxydation des lipides, augmente l'activité de l'enzyme en fournissant un substrat pour la détoxification. De même, l'acétaldéhyde et le benzaldéhyde, également substrats de l'ALDH3B1, favorisent son activité en étant facilement disponibles pour la conversion enzymatique en molécules moins réactives. En outre, des métabolites cellulaires comme le fumarate et le malonate, bien qu'ils ne soient pas des substrats, peuvent moduler l'activité des déshydrogénases, y compris l'ALDH3B1, en affectant l'état d'oxydoréduction intracellulaire et le rapport NAD+/NADH.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
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+ sert de co-substrat à l'ALDH3B1, qui est une aldéhyde déshydrogénase. En fournissant l'accepteur d'électrons nécessaire à la réaction enzymatique au cours de laquelle l'ALDH3B1 convertit les aldéhydes en acides carboxyliques, le NAD+ renforce directement l'activité catalytique de l'ALDH3B1. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
L'acide rétinoïque interagit avec les enzymes aldéhyde déshydrogénase en tant que substrat. Bien qu'il soit principalement associé à l'ALDH1, l'acide rétinoïque pourrait renforcer l'activité de l'ALDH3B1 en servant de substrat, favorisant ainsi le processus d'oxydation que l'ALDH3B1 facilite. | ||||||
Disulfiram | 97-77-8 | sc-205654 sc-205654A | 50 g 100 g | $52.00 $87.00 | 7 | |
Le disulfirame est un inhibiteur de l'ALDH, mais à des concentrations sub-inhibitrices, il pourrait paradoxalement augmenter l'activité de l'ALDH3B1 en se liant à des sites régulateurs, provoquant un changement de conformation qui augmente l'affinité de l'enzyme pour ses substrats sans l'inhiber complètement. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
Le sulforaphane est connu pour induire des enzymes de détoxification de phase II et pourrait potentiellement augmenter l'efficacité catalytique de l'ALDH3B1 en induisant un environnement cellulaire qui favorise la réponse au stress oxydatif, où l'ALDH3B1 joue un rôle. | ||||||
Alda 1 | 349438-38-6 | sc-479867 | 50 mg | $300.00 | ||
L'Alda-1 renforce l'activité des aldéhyde déshydrogénases en se liant à leur forme active et en la stabilisant. Bien qu'il soit spécifique à l'ALDH2, des aldéhydes déshydrogénases similaires, comme l'ALDH3B1, pourraient également être activées par un mécanisme d'action similaire. | ||||||
Polydatin | 65914-17-2 | sc-203203 | 10 mg | $92.00 | 5 | |
La polydatine est un stilbénoïde dont il a été démontré qu'il active la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), qui à son tour peut renforcer les défenses antioxydantes cellulaires. Cette activation pourrait conduire à une activité accrue de l'ALDH3B1 dans le cadre de la réponse cellulaire au stress oxydatif. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Le resvératrol active SIRT1, qui est impliqué dans la désacétylation des protéines et a un impact sur les réponses au stress cellulaire. Grâce à l'activation de SIRT1, le resvératrol pourrait renforcer l'activité d'ALDH3B1 dans le cadre des mécanismes de protection cellulaire contre les dommages oxydatifs. | ||||||
4-Hydroxynonenal | 75899-68-2 | sc-202019 sc-202019A sc-202019B | 1 mg 10 mg 50 mg | $116.00 $642.00 $2720.00 | 25 | |
Le 4-Hydroxynonenal est un produit de la peroxydation des lipides et un substrat de l'ALDH3B1. La présence de 4-Hydroxynonenal pourrait augmenter l'activité catalytique de l'ALDH3B1 en étant un substrat spécifique sur lequel l'enzyme agit pour protéger les cellules du stress oxydatif. | ||||||
Fumaric acid | 110-17-8 | sc-250031 sc-250031A sc-250031B sc-250031C | 25 g 100 g 500 g 2.5 kg | $42.00 $56.00 $112.00 $224.00 | ||
Le fumarate est un intermédiaire du cycle de Krebs qui peut stimuler l'activité de diverses déshydrogénases. Bien qu'il ne soit pas un substrat direct de l'ALDH3B1, la présence de fumarate pourrait favoriser l'activité des déshydrogénases, y compris celle de l'ALDH3B1, dans l'environnement cellulaire. | ||||||