L'AMPD3 comprend une variété de composés qui améliorent l'activité de la protéine en influençant la disponibilité de son substrat ou en assurant des conditions optimales pour sa fonction enzymatique. L'adénosine et l'inosine jouent un rôle dans l'augmentation des niveaux de substrat de l'AMPD3; l'adénosine peut être convertie en AMP, le substrat direct de l'AMPD3, tandis que l'inosine peut également augmenter les niveaux d'AMP par ses voies métaboliques. De même, l'adénine contribue au pool d'AMP en étant un élément constitutif qui peut être phosphorylé en AMP. Le D-Ribose participe à la voie des pentoses phosphates pour produire de l'AMP, qui devient ensuite disponible pour la désamination par l'AMPD3. La présence de cofacteurs essentiels joue également un rôle important dans l'activation de l'AMPD3. Le sulfate de magnésium et le sulfate de zinc sont des cofacteurs essentiels à l'action enzymatique de l'AMPD3, garantissant que la conformation de la protéine est optimale pour son activité. L'adéquation de ces ions est cruciale pour l'efficacité catalytique de l'AMPD3.
Les intermédiaires métaboliques et les composés apparentés peuvent influencer indirectement l'activité de l'AMPD3 en modulant les niveaux d'AMP cellulaire. Le fructose 1,6-bisphosphate, un intermédiaire glycolytique, peut accélérer la production d'AMP en augmentant le flux glycolytique. De même, l'alpha-cétoglutarate, un composant essentiel du cycle de Krebs, peut modifier l'état énergétique de la cellule et augmenter indirectement les niveaux d'AMP disponibles pour l'action de l'AMPD3. Le pyruvate, en tant qu'étape clé de la glycolyse, peut également avoir un impact sur le rapport AMP/ATP cellulaire, en fournissant plus de substrat pour l'action de l'AMPD3. L'AICAR, par l'intermédiaire de son métabolite ZMP, peut imiter l'AMP et activer l'AMPD3 en ressemblant à son substrat naturel. Enfin, la coenzyme Q10, qui participe à la chaîne de transport d'électrons des mitochondries, affecte la synthèse et le renouvellement de l'ATP, ce qui peut entraîner une augmentation des concentrations d'AMP, activant ainsi l'AMPD3 en lui fournissant davantage de substrat pour la désamination, le maintien du cycle des nucléotides puriques et l'équilibre énergétique cellulaire.
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Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
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Adenosine | 58-61-7 | sc-291838 sc-291838A sc-291838B sc-291838C sc-291838D sc-291838E sc-291838F | 1 g 5 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg 10 kg | $33.00 $47.00 $294.00 $561.00 $1020.00 $2550.00 $4590.00 | 1 | |
L'adénosine peut activer l'AMPD3 en augmentant la disponibilité de son substrat. L'AMPD3 catalyse la désamination de l'AMP en IMP, et l'adénosine peut être phosphorylée en AMP dans les cellules, augmentant ainsi potentiellement l'activité de l'AMPD3. | ||||||
Inosine | 58-63-9 | sc-295182 sc-295182A | 1 g 5 g | $59.00 $90.00 | ||
L'inosine, un nucléoside purique, peut entraîner une augmentation des niveaux d'AMP par son métabolisme, ce qui pourrait renforcer l'activité de l'AMPD3 en raison d'une plus grande disponibilité du substrat. | ||||||
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⁺, en tant que coenzyme dans les réactions d'oxydoréduction, pourrait faciliter le processus de désamination catalysé par l'AMPD3 en maintenant l'état d'oxydoréduction nécessaire à l'activité enzymatique. | ||||||
Magnesium sulfate anhydrous | 7487-88-9 | sc-211764 sc-211764A sc-211764B sc-211764C sc-211764D | 500 g 1 kg 2.5 kg 5 kg 10 kg | $45.00 $68.00 $160.00 $240.00 $410.00 | 3 | |
Le magnésium agit comme cofacteur de l'AMPD3 et sa présence est essentielle pour l'activité enzymatique. Des niveaux adéquats de sulfate de magnésium peuvent donc activer l'AMPD3 en assurant une disponibilité optimale des cofacteurs. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Les ions de zinc peuvent servir de cofacteur à l'AMPD3 et à son bon fonctionnement. Une supplémentation en sulfate de zinc peut activer l'AMPD3 en lui apportant le soutien nécessaire en tant que cofacteur. | ||||||
Adenine, cell culture grade | 73-24-5 | sc-291834 sc-291834A sc-291834B | 5 g 25 g 100 g | $82.00 $206.00 $546.00 | 2 | |
L'adénine peut être phosphorylée en AMP dans les processus cellulaires, et l'augmentation des niveaux d'AMP peut activer directement l'AMPD3 en augmentant la concentration de son substrat. | ||||||
D-Fructose 1,6-bisphosphate sodium salt | 488-69-7 | sc-484714 | 50 g | $298.00 | ||
Le fructose 1,6-bisphosphate peut renforcer la voie glycolytique, entraînant une augmentation des niveaux d'AMP cellulaire et activant ainsi l'AMPD3 en fournissant plus de substrat. | ||||||
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 peut être converti en ZMP, un analogue de l'AMP, qui peut potentiellement activer l'AMPD3 en imitant son substrat naturel. | ||||||
α-Ketoglutaric Acid | 328-50-7 | sc-208504 sc-208504A sc-208504B sc-208504C sc-208504D sc-208504E sc-208504F | 25 g 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg 16 kg | $32.00 $42.00 $62.00 $108.00 $184.00 $724.00 $2050.00 | 2 | |
L'alpha-cétoglutarate est impliqué dans le cycle de Krebs, ce qui peut influencer le statut énergétique cellulaire et potentiellement augmenter les niveaux d'AMP, activant ainsi l'AMPD3. | ||||||
Pyruvic acid | 127-17-3 | sc-208191 sc-208191A | 25 g 100 g | $40.00 $94.00 | ||
Le pyruvate, en tant que produit final de la glycolyse, peut affecter l'équilibre énergétique cellulaire, augmentant potentiellement les niveaux d'AMP et activant ainsi l'AMPD3. |