Les activateurs de la CKMT1, en tant que classe de composés, seraient un groupe de molécules conçues pour renforcer l'activité de l'enzyme créatine kinase mitochondriale 1 (CKMT1). Cette enzyme joue un rôle essentiel dans l'homéostasie énergétique cellulaire en catalysant le transfert réversible d'un groupe phosphate de l'ATP à la créatine, produisant ainsi de la phosphocréatine et de l'ADP. La phosphocréatine sert de réserve rapide pour la génération d'ATP dans les tissus dont la demande énergétique fluctue. Par conséquent, les molécules qui agissent comme des activateurs de la CKMT1 devraient interagir avec l'enzyme d'une manière qui augmente sa fonction catalytique. Ces interactions peuvent se manifester de différentes manières, notamment en induisant des changements structurels qui stabilisent la forme active de l'enzyme, en améliorant l'affinité de liaison pour ses substrats ou en augmentant la vitesse à laquelle l'enzyme catalyse sa réaction. La recherche d'activateurs de CKMT1 nécessiterait une compréhension nuancée de la cinétique de l'enzyme et de la dynamique moléculaire qui régit sa fonction.
Pour explorer le potentiel des activateurs de CKMT1, les chercheurs utiliseront une combinaison d'approches expérimentales. Les essais cinétiques seraient au cœur de cette entreprise, car ils permettraient de mieux comprendre la vitesse à laquelle la CKMT1 liée à l'activateur convertit les substrats en produits. Ces essais permettraient d'identifier les composés qui augmentent de manière significative l'activité enzymatique. En outre, les chercheurs entreprendront probablement des études de liaison pour détailler les interactions entre CKMT1 et les activateurs, en utilisant des méthodes telles que la résonance plasmonique de surface ou la calorimétrie de titrage isotherme. L'élucidation structurelle à l'aide de la cristallographie aux rayons X ou de la cryo-microscopie électronique pourrait révéler comment ces activateurs se lient à l'enzyme et les changements de conformation qui conduisent à une augmentation de l'activité. Les activateurs eux-mêmes peuvent être divers, y compris des petites molécules ou des composés à base de peptides, et leur découverte et leur optimisation pourraient être facilitées par des techniques de modélisation informatique. Grâce à ces études, les chercheurs pourraient acquérir une compréhension globale des mécanismes par lesquels ces activateurs influencent l'activité de CKMT1, bien qu'il faille noter que la classe spécifique des activateurs de CKMT1 n'est pas décrite dans la littérature scientifique contemporaine et qu'elle reste un concept théorique.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 imite l'AMP et peut activer l'AMPK, un capteur de l'état énergétique cellulaire, qui peut renforcer l'expression de CKMT1 dans le cadre de la réponse métabolique. | ||||||
1,1-Dimethylbiguanide, Hydrochloride | 1115-70-4 | sc-202000F sc-202000A sc-202000B sc-202000C sc-202000D sc-202000E sc-202000 | 10 mg 5 g 10 g 50 g 100 g 250 g 1 g | $20.00 $42.00 $62.00 $153.00 $255.00 $500.00 $30.00 | 37 | |
La metformine active l'AMPK, ce qui pourrait conduire à une régulation accrue des voies productrices d'énergie, y compris potentiellement l'expression de CKMT1. | ||||||
Sodium dichloroacetate | 2156-56-1 | sc-203275 sc-203275A | 10 g 50 g | $54.00 $205.00 | 6 | |
Le dichloroacétate stimule l'activité de la pyruvate déshydrogénase, déplaçant le métabolisme cellulaire vers la glycolyse aérobie, ce qui pourrait affecter les niveaux de CKMT1. | ||||||
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 les sirtuines et peut imiter la restriction calorique, en affectant potentiellement l'expression des gènes impliqués dans la fonction mitochondriale. | ||||||
α-Lipoic Acid | 1077-28-7 | sc-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 | |
L'acide alpha-lipoïque est impliqué dans la bioénergétique mitochondriale et peut influencer l'expression des enzymes mitochondriales, y compris CKMT1. | ||||||
3-Hydroxybutyric acid | 300-85-6 | sc-231749 sc-231749A sc-231749B | 1 g 5 g 25 g | $70.00 $120.00 $440.00 | ||
Le bêta-hydroxybutyrate, un corps cétonique, sert de source d'énergie en cas de jeûne ou d'hypoglycémie, ce qui pourrait entraîner une régulation à la hausse de CKMT1 en tant que réponse adaptative. | ||||||
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 régule l'expression des gènes par l'intermédiaire des récepteurs nucléaires et peut affecter indirectement l'expression des gènes mitochondriaux. | ||||||
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | sc-205262 sc-205262A | 1 g 5 g | $70.00 $180.00 | 1 | |
La coenzyme Q10 est essentielle au transport d'électrons par les mitochondries et peut réguler à la hausse les enzymes mitochondriales, y compris CKMT1, pour soutenir le métabolisme énergétique cellulaire. | ||||||
Rosiglitazone | 122320-73-4 | sc-202795 sc-202795A sc-202795C sc-202795D sc-202795B | 25 mg 100 mg 500 mg 1 g 5 g | $118.00 $320.00 $622.00 $928.00 $1234.00 | 38 | |
Les agonistes PPARγ modulent la transcription des gènes impliqués dans le métabolisme énergétique, ce qui pourrait inclure CKMT1. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Il a été démontré que l'EGCG, la principale catéchine du thé vert, influence la fonction mitochondriale et pourrait potentiellement affecter l'expression de CKMT1. | ||||||