Les activateurs chimiques de la CKMT1A comprennent une variété de composés qui contribuent à sa fonction dans le métabolisme énergétique cellulaire. La créatine est directement impliquée dans l'activité fonctionnelle de la CKMT1A; elle donne un groupe phosphate à l'ADP pour former de l'ATP, que la CKMT1A utilise ensuite pour catalyser la conversion de la créatine en phosphocréatine, une molécule de stockage d'énergie essentielle dans les cellules musculaires. Le chlorure de magnésium fournit des ions magnésium, cofacteurs essentiels qui contribuent à l'activité catalytique de la CKMT1A, en assurant l'orientation correcte de l'ADP pour une phosphorylation efficace. En outre, l'ADP est lui-même un substrat de la CKMT1A, et sa présence est essentielle à l'activité de l'enzyme, car elle accepte le phosphate de la phosphocréatine pour régénérer l'ATP, ce qui illustre un mécanisme d'activation directe. Le bicarbonate sert à maintenir un pH favorable à l'activité de la CKMT1A, en évitant l'acidose qui peut inhiber les fonctions enzymatiques.
Le D-Ribose contribue à la synthèse de l'ATP en fournissant le squelette de sucre pour la formation de nucléotides, ce qui est nécessaire pour que la CKMT1A puisse jouer son rôle dans le transfert d'énergie. Le fluorure de sodium, agissant comme inhibiteur de la phosphatase, empêche la déphosphorylation de l'ADP, assurant ainsi un apport constant de substrat pour l'action de la CKMT1A. Le chlorure de potassium participe au maintien du potentiel de la membrane cellulaire, ce qui influence la distribution intracellulaire des ions et des substrats essentiels à l'activité de la CKMT1A. Le sulfate de zinc peut stabiliser la structure de la CKMT1A et renforcer son activité en veillant à ce que l'enzyme conserve sa forme active. Le sulfate d'ammonium peut jouer un rôle dans la stabilisation de la structure protéique de la CKMT1A, ce qui pourrait conduire à une conformation optimisée pour l'action enzymatique. La L-arginine, par son rôle dans la production d'oxyde nitrique, peut indirectement influencer l'efficacité mitochondriale et la génération d'ATP, ce qui est bénéfique pour les réactions de transfert d'énergie catalysées par la CKMT1A. La coenzyme Q10, qui fait partie de la chaîne de transport d'électrons mitochondriale, peut augmenter les niveaux d'ATP, fournissant à la CKMT1A davantage de substrat pour former la phosphocréatine. Enfin, l'alpha-cétoglutarate participe au cycle de Krebs, ce qui peut entraîner une augmentation de la disponibilité de l'ADP, renforçant ainsi l'activité de la CKMT1A dans son rôle crucial de maintien des réserves énergétiques cellulaires.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creatine, anhydrous | 57-00-1 | sc-214774 sc-214774A | 10 mg 50 g | $27.00 $77.00 | 2 | |
La créatine fournit un groupe phosphate à la CKMT1A, qu'elle utilise pour convertir l'ADP en ATP, augmentant ainsi directement l'activité fonctionnelle de l'enzyme en générant de la phosphocréatine. | ||||||
Magnesium chloride | 7786-30-3 | sc-255260C sc-255260B sc-255260 sc-255260A | 10 g 25 g 100 g 500 g | $27.00 $34.00 $47.00 $123.00 | 2 | |
Les ions magnésium sont des cofacteurs nécessaires à l'activité enzymatique de la CKMT1A, facilitant le bon positionnement des substrats pour le transfert de phosphoryle. | ||||||
ATP | 56-65-5 | sc-507511 | 5 g | $17.00 | ||
L'ADP sert de substrat à la CKMT1A qui, après phosphorylation en ATP, reflète l'augmentation directe de l'activité de l'enzyme. | ||||||
Sodium bicarbonate | 144-55-8 | sc-203271 sc-203271A sc-203271B sc-203271C sc-203271D | 25 g 500 g 1 kg 5 kg 25 kg | $20.00 $28.00 $42.00 $82.00 $683.00 | 1 | |
Le bicarbonate peut affecter la capacité tampon de l'environnement cellulaire dans lequel la CKMT1A opère, optimisant potentiellement l'activité de l'enzyme en maintenant des niveaux de pH propices à sa fonction. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $39.00 $45.00 $98.00 | 26 | |
Le fluorure de sodium peut agir comme un inhibiteur de la phosphatase et, en empêchant la déphosphorylation de l'ADP, il peut indirectement augmenter la disponibilité du substrat pour l'activation de la CKMT1A. | ||||||
Potassium Chloride | 7447-40-7 | sc-203207 sc-203207A sc-203207B sc-203207C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $25.00 $56.00 $104.00 $183.00 | 5 | |
Les ions potassium peuvent influencer le potentiel de la membrane cellulaire et renforcer indirectement l'activité de la CKMT1A en affectant la distribution des substrats et des produits de l'enzyme. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Les ions zinc peuvent servir de cofacteur pour de nombreuses enzymes et peuvent favoriser l'intégrité structurelle de CKMT1A, améliorant ainsi son activité enzymatique. | ||||||
Ammonium Sulfate | 7783-20-2 | sc-29085A sc-29085 sc-29085B sc-29085C sc-29085D sc-29085E | 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 22.95 kg | $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $60.00 $100.00 | 9 | |
Les ions ammonium peuvent influencer le repliement et la stabilité de la protéine, optimisant potentiellement la conformation active de CKMT1A et donc son activation fonctionnelle. | ||||||
L-Arginine | 74-79-3 | sc-391657B sc-391657 sc-391657A sc-391657C sc-391657D | 5 g 25 g 100 g 500 g 1 kg | $20.00 $30.00 $60.00 $215.00 $345.00 | 2 | |
La L-arginine peut être un substrat de l'oxyde nitrique synthase, qui produit de l'oxyde nitrique pouvant moduler la fonction mitochondriale et renforcer indirectement l'activité de la CKMT1A en affectant les états énergétiques cellulaires. | ||||||
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | sc-205262 sc-205262A | 1 g 5 g | $70.00 $180.00 | 1 | |
La coenzyme Q10 est impliquée dans la chaîne de transport d'électrons mitochondriale, ce qui peut augmenter la synthèse de l'ATP, fournissant plus de substrat à la CKMT1A pour générer de la phosphocréatine. | ||||||