Les activateurs de Ces1c représentent une classe variée de composés chimiques qui renforcent l'activité fonctionnelle de Ces1c, une carboxylestérase impliquée dans diverses voies métaboliques, y compris le métabolisme des lipides, le métabolisme des médicaments et les processus de détoxification. Ce groupe comprend à la fois des substrats directs de Ces1c et des composés qui influencent indirectement son rôle métabolique. Les activateurs directs tels que l'acétyl-CoA, l'acide palmitique, l'acide oléique, l'acide linoléique, l'EPA et le DHA servent de substrats à Ces1c, renforçant ainsi son activité dans le métabolisme des acides gras. La présence de ces substrats est cruciale pour la fonction enzymatique de Ces1c, car ils permettent l'hydrolyse des acides gras et d'autres esters, un aspect clé de la transformation et du métabolisme des lipides. Par exemple, les acides gras essentiels comme l'EPA et le DHA sont métabolisés par Ces1c, jouant ainsi un rôle central dans le métabolisme des acides gras polyinsaturés, essentiels au maintien de l'équilibre lipidique cellulaire. De même, les acides palmitique et oléique, qui sont des composants courants des graisses alimentaires, participent directement aux voies métaboliques médiées par Ces1c, influençant l'homéostasie lipidique et la production d'énergie.
Les activateurs indirects de Ces1c, tels que le cholestérol, la choline, le nicotinamide, l'éthanol, l'alcool benzylique et l'acétaminophène, influencent l'activité de Ces1c en modulant des voies métaboliques et des processus cellulaires plus larges. Le cholestérol, par exemple, influence les voies du métabolisme des lipides, affectant ainsi indirectement le rôle de Ces1c dans ces processus. La choline, molécule clé dans le transport des lipides, peut moduler l'activité de Ces1c en affectant la manipulation et le métabolisme des lipides au niveau cellulaire. La nicotinamide, un composant du NAD+, joue un rôle dans des voies métaboliques plus larges, ce qui peut indirectement influencer l'activité de Ces1c dans l'équilibre énergétique et la régulation métabolique. L'éthanol et l'alcool benzylique, en tant que substrats xénobiotiques, mettent en évidence l'implication de Ces1c dans le métabolisme de divers composés, y compris le métabolisme et la détoxification des médicaments. Le métabolisme de l'acétaminophène par Ces1c illustre son rôle dans le métabolisme des médicaments, démontrant son importance dans le processus de détoxification.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Palmitic Acid | 57-10-3 | sc-203175 sc-203175A | 25 g 100 g | $112.00 $280.00 | 2 | |
L'acide palmitique, en tant qu'acide gras commun, peut être un substrat pour Ces1c, renforçant son rôle dans le métabolisme des lipides et l'hydrolyse des acides gras. | ||||||
Oleic Acid | 112-80-1 | sc-200797C sc-200797 sc-200797A sc-200797B | 1 g 10 g 100 g 250 g | $36.00 $102.00 $569.00 $1173.00 | 10 | |
L'acide oléique peut renforcer l'activité de Ces1c en agissant comme un substrat pour les processus du métabolisme des lipides, crucial dans l'hydrolyse des acides gras. | ||||||
Linoleic Acid | 60-33-3 | sc-200788 sc-200788A sc-200788B sc-200788C | 100 mg 1 g 5 g 25 g | $33.00 $63.00 $163.00 $275.00 | 4 | |
L'acide linoléique, un acide gras essentiel, sert de substrat à Ces1c, ce qui pourrait renforcer son activité enzymatique dans le métabolisme des lipides. | ||||||
Eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-pentaenoic Acid (20:5, n-3) | 10417-94-4 | sc-200766 sc-200766A | 100 mg 1 g | $102.00 $423.00 | ||
L'EPA peut renforcer l'activité de Ces1c en servant de substrat pour le métabolisme, jouant un rôle dans l'hydrolyse et la transformation des acides gras polyinsaturés. | ||||||
Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenoic Acid (22:6, n-3) | 6217-54-5 | sc-200768 sc-200768A sc-200768B sc-200768C sc-200768D | 100 mg 1 g 10 g 50 g 100 g | $92.00 $206.00 $1744.00 $7864.00 $16330.00 | 11 | |
Le DHA, un acide gras oméga-3 essentiel, peut servir de substrat à Ces1c, renforçant ainsi sa fonction dans le métabolisme des acides gras essentiels. | ||||||
Cholesterol | 57-88-5 | sc-202539C sc-202539E sc-202539A sc-202539B sc-202539D sc-202539 | 5 g 5 kg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $26.00 $2754.00 $126.00 $206.00 $572.00 $86.00 | 11 | |
Le cholestérol peut indirectement renforcer l'activité de la Ces1c en influençant les voies du métabolisme des lipides dans lesquelles la Ces1c est impliquée. | ||||||
Choline chloride | 67-48-1 | sc-207430 sc-207430A sc-207430B | 10 mg 5 g 50 g | $32.00 $36.00 $51.00 | 1 | |
La choline, impliquée dans le transport et le métabolisme des lipides, peut indirectement influencer l'activité de Ces1c en modulant la manipulation des lipides cellulaires. | ||||||
Nicotinamide | 98-92-0 | sc-208096 sc-208096A sc-208096B sc-208096C | 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $43.00 $65.00 $200.00 $815.00 | 6 | |
La nicotinamide, qui fait partie du NAD+, peut influencer indirectement le Ces1c en agissant sur des voies métaboliques plus larges et sur l'équilibre énergétique. | ||||||
Benzyl alcohol | 100-51-6 | sc-326216B sc-326216 sc-326216A | 250 ml 1 L 5 L | $31.00 $102.00 $408.00 | ||
L'alcool benzylique peut agir comme substrat pour Ces1c, influençant son activité dans le métabolisme des alcools aromatiques. | ||||||
Acetaminophen | 103-90-2 | sc-203425 sc-203425A sc-203425B | 5 g 100 g 500 g | $40.00 $60.00 $190.00 | 11 | |
L'acétaminophène peut être métabolisé par Ces1c, ce qui renforce son rôle dans le métabolisme des médicaments et les processus de détoxification. | ||||||