Les activateurs chimiques de MRP-L53 jouent un rôle important dans l'activation de la protéine en renforçant la fonction mitochondriale et la production d'énergie par le biais de diverses voies biochimiques. La coenzyme Q10, un composant clé de la chaîne de transport d'électrons, donne le coup de pouce nécessaire à l'activité mitochondriale en facilitant le transfert d'électrons, ce qui augmente la production d'ATP. Sa forme réduite, l'ubiquinol, joue un rôle similaire en maintenant le gradient de protons à travers la membrane mitochondriale, ce qui est essentiel pour la synthèse de l'ATP. Ce processus de génération d'énergie est crucial pour l'activation de MRP-L53, car il fournit la monnaie à haute énergie dont MRP-L53 a besoin pour remplir sa fonction dans l'assemblage des ribosomes mitochondriaux et la synthèse des protéines.
Le NADH et l'acide succinique contribuent également au processus en agissant comme substrats dans la chaîne de transport d'électrons, ce qui favorise la production d'ATP. Cette augmentation de l'apport énergétique est directement liée à l'activation de MRP-L53, ce qui lui permet de participer efficacement au processus complexe de la synthèse des protéines mitochondriales. La L-carnitine contribue à ce processus en transportant les acides gras dans les mitochondries pour la bêta-oxydation, ce qui entraîne une production supplémentaire d'ATP, soutenant ainsi les activités de MRP-L53 qui dépendent de l'énergie. De même, des composés comme l'acide alpha-lipoïque améliorent le métabolisme mitochondrial global, tandis que la S-Adénosylméthionine contribue aux réactions de méthylation qui sont vitales pour l'expression de l'ADN mitochondrial, qui à son tour soutient l'intégrité structurelle requise par MRP-L53 pour son activation. Le phosphate de créatine, en reconstituant les niveaux d'ATP, assure à MRP-L53 un apport énergétique constant pour son rôle dans le processus de fabrication des protéines mitochondriales. L'acide pyruvique, l'acétyl-L-carnitine, le pyruvate de calcium et le malate de magnésium alimentent tous le cycle de l'acide tricarboxylique (cycle TCA), favorisant la génération d'ATP et activant par conséquent MRP-L53 pour qu'elle remplisse ses fonctions essentielles au sein des mitochondries.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | sc-205262 sc-205262A | 1 g 5 g | $70.00 $180.00 | 1 | |
La coenzyme Q10 participe à la chaîne de transport d'électrons que MRP-L53 est connu pour soutenir en contribuant à la synthèse des protéines mitochondriales. En améliorant la chaîne de transport des électrons, la coenzyme Q10 augmente directement la disponibilité de l'énergie, qui à son tour peut activer le rôle de MRP-L53 dans l'assemblage et la fonction du ribosome mitochondrial. | ||||||
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 NADH sert de donneur d'électrons dans la chaîne de transport d'électrons, ce qui aboutit à la production d'ATP. Une augmentation de la production d'ATP peut activer MRP-L53 en fournissant l'énergie nécessaire à son rôle dans la fonction ribosomale mitochondriale. | ||||||
Succinic acid | 110-15-6 | sc-212961B sc-212961 sc-212961A | 25 g 500 g 1 kg | $44.00 $74.00 $130.00 | ||
L'acide succinique est un substrat du complexe II de la chaîne de transport d'électrons. Sa conversion en fumarate contribue au gradient de protons utilisé pour générer de l'ATP, qui peut activer MRP-L53 en facilitant son rôle dans la synthèse des protéines mitochondriales. | ||||||
L-Carnitine | 541-15-1 | sc-205727 sc-205727A sc-205727B sc-205727C | 1 g 5 g 100 g 250 g | $23.00 $33.00 $77.00 $175.00 | 3 | |
La L-carnitine favorise le transport des acides gras dans les mitochondries pour la bêta-oxydation, ce qui entraîne une augmentation de la production d'ATP. Ce processus peut activer MRP-L53 en fournissant l'énergie nécessaire à l'assemblage des ribosomes mitochondriaux et à la synthèse des protéines. | ||||||
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 agit comme une coenzyme pour les enzymes mitochondriales, ce qui peut améliorer le métabolisme mitochondrial et la production d'ATP. L'augmentation de l'ATP peut activer MRP-L53 en garantissant que les processus de synthèse des protéines mitochondriales, qui dépendent de l'énergie, sont soutenus de manière adéquate. | ||||||
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
La S-Adénosylméthionine est impliquée dans les réactions de méthylation au sein des mitochondries, ce qui peut influencer l'expression de l'ADN mitochondrial et la fonction des protéines. Une méthylation accrue peut activer MRP-L53 en favorisant l'intégrité structurelle et la fonction du ribosome mitochondrial. | ||||||
Pyruvic acid | 127-17-3 | sc-208191 sc-208191A | 25 g 100 g | $40.00 $94.00 | ||
L'acide pyruvique est un intermédiaire clé du cycle TCA et sa conversion en acétyl-CoA peut entraîner une augmentation de la production d'ATP. Cette dernière peut à son tour activer la MRP-L53 en fournissant l'énergie nécessaire à la participation de la protéine à la fonction du ribosome mitochondrial. | ||||||
Acetyl-L-Carnitine | 3040-38-8 | sc-391881A sc-391881 | 250 mg 1 g | $140.00 $260.00 | 1 | |
L'acétyl-L-carnitine améliore l'oxydation des acides gras dans les mitochondries, ce qui entraîne une augmentation de la production d'énergie. L'ATP qui en résulte peut activer MRP-L53 en soutenant son rôle dans l'assemblage et la fonction des ribosomes mitochondriaux. | ||||||