Les activateurs du DHRS1 englobent un groupe diversifié de composés chimiques qui influencent l'activité fonctionnelle de l'enzyme déshydrogénase/réductase (famille SDR) membre 1 (DHRS1) par le biais de diverses voies biochimiques et cellulaires. Le rétinol, un précurseur de l'acide rétinoïque, renforce l'activité de la DHRS1 en stimulant la demande enzymatique pour son processus d'oxydation. Ceci est dû au rôle de DHRS1 dans la conversion réversible entre le rétinol et le rétinaldéhyde. Le NAD+ et le NADH, en tant que cofacteurs des réactions d'oxydo-réduction catalysées par la DHRS1, soutiennent directement son activité enzymatique en facilitant le transfert d'électrons dans ces réactions. Une augmentation du NAD+ cellulaire peut favoriser l'oxydation du rétinol par la DHRS1, tandis que le NADH peut stimuler la réaction inverse, favorisant ainsi un équilibre dynamique qui augmente le taux de renouvellement de l'enzyme.
Les acides gras tels que les acides palmitique et oléique sont impliqués dans la modulation des environnements lipidiques dans lesquels opèrent les enzymes membranaires telles que la DHRS1. En s'intégrant dans les membranes cellulaires, ils peuvent renforcer l'activité du DHRS1 en optimisant l'accessibilité au substrat et l'efficacité de l'enzyme. La phosphatidyléthanolamine, par ses effets sur les propriétés membranaires, peut également soutenir la fonction de l'enzyme en veillant à ce que le DHRS1 maintienne une localisation et une interaction correctes avec ses substrats. Le zinc, bien qu'il ne soit pas un cofacteur direct de la DHRS1, peut renforcer son activité en stabilisant la structure de l'enzyme et en améliorant l'environnement catalytique global. Les caroténoïdes tels que la lutéine et la zéaxanthine fournissent des substrats supplémentaires à la DHRS1, soutenant ainsi indirectement son activité par la disponibilité des substrats et la participation au cycle redox. L'acide alpha-lipoïque et l'ubiquinone (Coenzyme Q10) peuvent modifier l'état redox cellulaire, ce qui est crucial pour maintenir l'activité de l'enzyme en assurant un apport de NAD+ pour la catalyse de DHRS1. Enfin, le squalène, en affectant la composition de la membrane, peut renforcer l'activité du DHRS1, car la fonction de l'enzyme dépend en partie de son interaction avec la bicouche lipidique, qui dicte la disponibilité du substrat et la stabilité de l'enzyme.
VOIR ÉGALEMENT...
Items 1 to 10 of 11 total
Afficher:
| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 68-26-8 | sc-280187 sc-280187A | 1 g 10 g | $377.00 $2602.00 | ||
Le rétinol, une forme de vitamine A, peut être oxydé en acide rétinoïque par des déshydrogénases telles que DHRS1. L'acide rétinoïque influence à son tour l'expression des gènes par l'intermédiaire des récepteurs de l'acide rétinoïque, ce qui peut renforcer l'activité fonctionnelle de la DHRS1 en augmentant la demande de son activité enzymatique. | ||||||
NAD+, Free Acid | 53-84-9 | sc-208084B sc-208084 sc-208084A sc-208084C sc-208084D sc-208084E sc-208084F | 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g 1 kg 5 kg | $56.00 $186.00 $296.00 $655.00 $2550.00 $3500.00 $10500.00 | 4 | |
Le NAD+ sert de cofacteur au DHRS1 lors de la réduction des rétinoïdes. Une augmentation des niveaux de NAD+ peut renforcer l'activité du DHRS1 en fournissant le cofacteur nécessaire à son action enzymatique de réduction des rétinaldéhydes en rétinols. | ||||||
NADH disodium salt | 606-68-8 | sc-205762 sc-205762A | 500 mg 1 g | $89.00 $127.00 | 3 | |
Le NADH est la forme réduite du NAD+ et participe à la réaction inverse catalysée par le DHRS1. La présence de NADH peut indirectement renforcer l'activité du DHRS1 en déplaçant l'équilibre vers l'oxydation des rétinols, créant ainsi un cycle de substrats qui augmente le renouvellement enzymatique. | ||||||
Palmitic Acid | 57-10-3 | sc-203175 sc-203175A | 25 g 100 g | $112.00 $280.00 | 2 | |
L'acide palmitique peut être incorporé dans les membranes cellulaires et peut affecter l'activité des enzymes membranaires telles que DHRS1 en modifiant l'environnement lipidique. Cela peut conduire à une augmentation de l'activité du DHRS1 par une meilleure interaction avec le substrat. | ||||||
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 est un acide gras monoinsaturé qui peut modifier la fluidité des membranes. En s'intégrant dans les membranes cellulaires, il peut indirectement renforcer l'activité du DHRS1 en facilitant l'accès au substrat et les interactions enzyme-substrat. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Le zinc peut agir comme cofacteur pour certaines déshydrogénases et, bien qu'il ne soit pas un cofacteur direct pour le DHRS1, sa présence peut stabiliser la structure des enzymes et renforcer leur activité en améliorant l'environnement catalytique. | ||||||
Xanthophyll | 127-40-2 | sc-220391 sc-220391A | 25 mg 100 mg | $566.00 $1163.00 | 2 | |
La lutéine, un caroténoïde, est un substrat pour les enzymes oxydatives et peut indirectement renforcer l'activité du DHRS1 en participant à des cycles redox qui peuvent régénérer les cofacteurs nécessaires à l'activité du DHRS1. | ||||||
Zeaxanthin | 144-68-3 | sc-205544 sc-205544A | 500 µg 1 mg | $265.00 $454.00 | 5 | |
La zéaxanthine est un autre caroténoïde qui peut participer à des réactions enzymatiques impliquant le DHRS1. Sa présence peut renforcer l'activité fonctionnelle du DHRS1 en fournissant des substrats alternatifs pour les réactions d'oxydo-réduction. | ||||||
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 peut influencer la fonction mitochondriale et l'état d'oxydoréduction. En modifiant l'état d'oxydoréduction, il peut indirectement renforcer l'activité enzymatique du DHRS1 en maintenant un équilibre favorable entre le NAD+ et le NADH. | ||||||
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | sc-205262 sc-205262A | 1 g 5 g | $70.00 $180.00 | 1 | |
L'ubiquinone affecte le transport d'électrons et la fonction mitochondriale, ce qui peut influencer l'état redox de la cellule. Cela peut indirectement renforcer l'activité du DHRS1 en soutenant les niveaux de NAD+, nécessaires à sa fonction catalytique. | ||||||