Date published: 2025-11-4

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Inhibiteurs CFBP

Les inhibiteurs courants de la CFBP comprennent, entre autres, la bafilomycine A1 CAS 88899-55-2, la chloroquine CAS 54-05-7, la monensine A CAS 17090-79-8, la génistéine CAS 446-72-0 et l'inhibiteur de la dynamine I, Dynasore CAS 304448-55-3.

Les inhibiteurs de la CFBP sont une classe de composés qui ciblent et inhibent spécifiquement l'activité de la fructose-1,6-bisphosphatase cytosolique (CFBP), une enzyme qui joue un rôle clé dans la voie métabolique de la gluconéogenèse. La CFBP est chargée de catalyser la conversion du fructose-1,6-bisphosphate en fructose-6-phosphate, une étape essentielle dans la production de glucose à partir de sources non glucidiques. Cette enzyme a pour fonction de réguler l'équilibre entre la glycolyse et la néoglucogenèse, assurant ainsi une homéostasie énergétique adéquate au sein des cellules. En inhibant la CFBP, ces composés empêchent l'enzyme de faciliter cette conversion métabolique, ce qui peut entraîner des changements dans la production de glucose et le métabolisme énergétique au sein de la cellule.Le mécanisme d'action des inhibiteurs de la CFBP consiste généralement à se lier au site actif de l'enzyme ou à modifier sa conformation afin d'empêcher l'interaction avec le substrat. Cette inhibition interrompt le flux métabolique normal de la gluconéogenèse, ce qui rend ces inhibiteurs utiles dans la recherche explorant la régulation de l'énergie, le flux métabolique et la réponse cellulaire à des niveaux variables de disponibilité du glucose. Les inhibiteurs de la CFBP permettent aux scientifiques d'étudier comment les perturbations de la transformation du fructose-1,6-bisphosphate affectent des voies métaboliques plus larges, en particulier celles impliquées dans la production d'énergie et l'homéostasie du glucose. En modulant l'activité de la CFBP, les chercheurs peuvent mieux comprendre les contributions spécifiques de l'enzyme au métabolisme cellulaire, au stockage de l'énergie et à la régulation des voies de production du glucose, ce qui permet de mieux comprendre comment les enzymes métaboliques coordonnent des processus biochimiques complexes.

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