Date published: 2025-9-11

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SCOT Activateurs

Les activateurs SCOT courants comprennent, entre autres, la coenzyme A CAS 85-61-0 (anhydre), le sulfate de magnésium anhydre CAS 7487-88-9, la L-carnitine CAS 541-15-1, l'acide 3-hydroxybutyrique CAS 300-85-6 et le fénofibrate CAS 49562-28-9.

Les activateurs SCOT sont un ensemble d'entités chimiques qui renforcent l'activité de SCOT par le biais de diverses voies biochimiques faisant partie intégrante de la fonction de la protéine. Le D-L-β-hydroxybutyrate de sodium sert de substrat alternatif, augmentant l'activité de la SCOT et favorisant la production d'énergie dans les mitochondries. Des cofacteurs essentiels tels que les ions magnésium, fournis par le chlorure de magnésium, et le coenzyme A renforcent directement l'efficacité enzymatique de la SCOT, assurant un flux métabolique optimal. En outre, le NAD+ stimule indirectement l'activité de la SCOT en maintenant la dynamique du cycle de l'acide citrique, ce qui nécessite un apport régulier d'acétyl-CoA.

Le paysage biochimique de la SCOT est encore façonné par des composés tels que la L-carnitine qui, en transportant les acides gras dans les mitochondries pour la β-oxydation, nécessite indirectement une action accrue de la SCOT. La présence d'ATP souligne la nature énergétiquement dépendante du processus catalytique de la SCOT, et son abondance garantit un état d'activation constant. L'influence allostérique potentielle du chlorure de calcium sur les enzymes mitochondriales laisse entrevoir un renforcement indirect de l'activité de la SCOT, tandis que les métabolites du cycle de l'acide citrique tels que l'acide succinique, le pyruvate, l'oxaloacétate et l'α-kétoglutarate contribuent tous à l'augmentation indirecte de l'activité de la SCOT en soutenant ou en amplifiant le renouvellement du cycle. Chaque activateur, que ce soit par l'apport direct de substrat, la facilitation des cofacteurs ou la participation aux réseaux métaboliques étroitement régulés, garantit que la SCOT fonctionne à un niveau optimal, ce qui est crucial pour son rôle dans le métabolisme cellulaire.

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Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

Coenzyme A

85-61-0 anhydroussc-211123
sc-211123A
sc-211123B
sc-211123C
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
$70.00
$116.00
$410.00
$785.00
1
(1)

Le coenzyme A est un cofacteur essentiel pour l'activité de la SCOT, et sa disponibilité accrue peut favoriser la réaction catalysée par la SCOT, en facilitant la conversion de l'acétoacétate en acétyl-CoA.

Magnesium sulfate anhydrous

7487-88-9sc-211764
sc-211764A
sc-211764B
sc-211764C
sc-211764D
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
$45.00
$68.00
$160.00
$240.00
$410.00
3
(1)

Le magnésium agit comme cofacteur pour de nombreuses enzymes, dont la SCOT, et sa présence peut renforcer l'activité enzymatique de la SCOT en assurant une conformation et une fonction correctes de l'enzyme.

L-Carnitine

541-15-1sc-205727
sc-205727A
sc-205727B
sc-205727C
1 g
5 g
100 g
250 g
$23.00
$33.00
$77.00
$175.00
3
(1)

La L-carnitine facilite le transport des acides gras dans les mitochondries pour la bêta-oxydation, qui produit de l'acétyl-CoA, le produit de la réaction catalysée par la SCOT, renforçant ainsi indirectement l'activité de la SCOT.

3-Hydroxybutyric acid

300-85-6sc-231749
sc-231749A
sc-231749B
1 g
5 g
25 g
$70.00
$120.00
$440.00
(2)

L'acide (R)-3-hydroxybutyrique augmente les niveaux d'acétoacétate par son métabolisme, fournissant ainsi plus de substrat à la SCOT et renforçant son activité dans la production d'énergie.

Fenofibrate

49562-28-9sc-204751
5 g
$40.00
9
(1)

Les fibrates activent les récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPAR) qui peuvent réguler à la hausse les enzymes impliquées dans l'oxydation des acides gras, conduisant potentiellement à une augmentation de la disponibilité des substrats pour SCOT.

NAD+, Free Acid

53-84-9sc-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
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Le NAD+ est un coenzyme clé dans les réactions d'oxydoréduction et peut indirectement renforcer l'activité de la SCOT en facilitant le métabolisme global des corps cétoniques, car il est nécessaire aux enzymes déshydrogénases qui génèrent l'acétoacétate.