Date published: 2025-10-10

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CBR4 Activateurs

Les activateurs CBR4 courants comprennent, sans s'y limiter, l'acide rétinoïque, tous les trans CAS 302-79-4, le resvératrol CAS 501-36-0, la quercétine CAS 117-39-5, la curcumine CAS 458-37-7 et la N-acétyl-L-cystéine CAS 616-91-1.

CBR4, connu sous le nom de Carbonyl Reductase 4, est étroitement lié à plusieurs voies biologiques, notamment au métabolisme et à la biosynthèse des acyl-CoA gras. Ce gène codant pour une protéine est associé à des maladies spécifiques, notamment le défaut de synthèse des acides biliaires, congénital, 5, et le syndrome de Horner. En tant que réductase mitochondriale NADPH-dépendante, CBR4 est spécialisée dans les o- et p-quinones et présente un large spectre d'activités enzymatiques. Celles-ci vont de l'activité 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] réductase (NADPH) et de l'activité de liaison au NADPH à l'activité NADPH déshydrogénase (quinone). Ces diverses fonctionnalités soulignent son importance dans le processus de biosynthèse des acides gras, le métabolisme des glycosides et la tétramérisation des protéines.

Compte tenu du rôle central de CBR4 dans ces processus, les activateurs ciblant cette enzyme pourraient influencer de manière significative les activités métaboliques cellulaires. Ces activateurs pourraient viser à améliorer l'affinité de l'enzyme pour le substrat, à accroître son efficacité catalytique ou à augmenter l'expression globale du gène CBR4. Ce faisant, ils pourraient renforcer les voies métaboliques dans lesquelles CBR4 est impliquée, optimisant potentiellement la synthèse des acides gras ou améliorant l'efficacité des processus métaboliques associés. De plus, dans le contexte des maladies liées à CBR4, ces activateurs pourraient offrir un moyen de moduler l'activité du gène, influençant ainsi la progression ou la manifestation de la maladie. Cependant, une compréhension globale de ces interactions et de leurs implications cellulaires et systémiques potentielles est essentielle pour prédire les résultats biochimiques et physiologiques plus larges de l'activation de CBR4.

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Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

Retinoic Acid, all trans

302-79-4sc-200898
sc-200898A
sc-200898B
sc-200898C
500 mg
5 g
10 g
100 g
$65.00
$319.00
$575.00
$998.00
28
(1)

L'acide rétinoïque peut favoriser les voies de synthèse des acides gras, ce qui peut entraîner une augmentation de l'expression de CBR4 pour gérer l'équilibre redox. L'acide rétinoïque est connu pour influencer la différenciation cellulaire et le métabolisme, ce qui peut recouper les fonctions de CBR4.

Resveratrol

501-36-0sc-200808
sc-200808A
sc-200808B
100 mg
500 mg
5 g
$60.00
$185.00
$365.00
64
(2)

Ses effets antioxydants pourraient moduler l'activité redox de CBR4, ce qui pourrait conduire à une augmentation de son expression pour rétablir l'homéostasie redox. Le resvératrol est connu pour ses propriétés antioxydantes, qui pourraient interagir avec l'activité redox de CBR4.

Quercetin

117-39-5sc-206089
sc-206089A
sc-206089E
sc-206089C
sc-206089D
sc-206089B
100 mg
500 mg
100 g
250 g
1 kg
25 g
$11.00
$17.00
$108.00
$245.00
$918.00
$49.00
33
(2)

Les propriétés antioxydantes peuvent affecter l'équilibre redox, induisant potentiellement l'expression de CBR4 pour gérer le stress oxydatif. La quercétine est un antioxydant qui pourrait interagir avec les fonctions de gestion de l'oxydoréduction de CBR4.

Curcumin

458-37-7sc-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
(1)

Il pourrait influencer le métabolisme des acides gras, ce qui pourrait nécessiter une augmentation de l'expression de CBR4 pour l'équilibre redox. La curcumine est connue pour moduler le métabolisme des acides gras, qui est l'une des voies dans lesquelles CBR4 est impliquée.

N-Acetyl-L-cysteine

616-91-1sc-202232
sc-202232A
sc-202232C
sc-202232B
5 g
25 g
1 kg
100 g
$33.00
$73.00
$265.00
$112.00
34
(1)

En tant qu'antioxydant, elle peut moduler le statut redox, ce qui pourrait nécessiter une augmentation de l'activité et de l'expression de CBR4. La N-acétylcystéine est un antioxydant bien connu qui pourrait potentiellement interagir avec les fonctions d'équilibre redox de CBR4.

Troglitazone

97322-87-7sc-200904
sc-200904B
sc-200904A
5 mg
10 mg
25 mg
$108.00
$200.00
$426.00
9
(1)

En tant qu'agoniste PPARγ, il peut moduler les voies de biosynthèse des acides gras, ce qui peut entraîner une augmentation de l'expression de CBR4 pour gérer l'équilibre redox. La troglitazone, en tant qu'agoniste PPARγ, peut moduler la biosynthèse des acides gras, une voie dans laquelle CBR4 est connue pour être impliquée.

α-Lipoic Acid

1077-28-7sc-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
(1)

Ses propriétés antioxydantes pourraient moduler le statut redox des mitochondries, induisant éventuellement l'expression de CBR4 pour restaurer l'homéostasie redox. L'acide alpha-lipoïque, en raison de ses propriétés antioxydantes, pourrait interagir avec les fonctions de gestion de l'oxydoréduction de CBR4.

Silymarin group, mixture of isomers

65666-07-1sc-301806
50 g
$319.00
(0)

La silymarine peut influencer le métabolisme hépatique et la synthèse des acides gras, ce qui pourrait entraîner une augmentation de l'expression de CBR4 pour gérer l'équilibre redox. La silymarine est connue pour influencer le métabolisme hépatique et la synthèse des acides gras, ce qui pourrait recouper les fonctions de CBR4.

Folic Acid

59-30-3sc-204758
10 g
$72.00
2
(1)

Son implication dans le métabolisme unicarboné peut avoir un effet indirect sur le métabolisme des acides gras, affectant potentiellement l'expression de CBR4. Le rôle de l'acide folique dans le métabolisme à un carbone peut avoir des effets en aval sur les voies dans lesquelles CBR4 est impliqué.

Coenzyme Q10

303-98-0sc-205262
sc-205262A
1 g
5 g
$70.00
$180.00
1
(1)

Impliqué dans le transport d'électrons des mitochondries, il pourrait moduler les conditions redox, en induisant éventuellement l'expression de CBR4 pour gérer l'équilibre redox. La coenzyme Q10 participe à la gestion de l'oxydoréduction mitochondriale, une fonction également associée à CBR4.