Les activateurs de la sélénoprotéine P englobent un groupe de composés chimiques qui influencent la synthèse et l'activité de la sélénoprotéine P, un composant essentiel du système de défense antioxydant de l'organisme. Ces activateurs peuvent être classés en deux catégories principales: les composés inorganiques de sélénium et les molécules antioxydantes. Les composés inorganiques de sélénium, tels que le sélénite de sodium et la méthionine de sélénium, jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la disponibilité du sélénium dans l'organisme. Le sélénite de sodium, une forme inorganique de sélénium, augmente les niveaux de sélénium, influençant ainsi indirectement la synthèse de la sélénoprotéine P, car il s'agit d'une protéine cruciale pour le transport du sélénium. Inversement, le sélénium méthionine, un composé organique du sélénium, est absorbé et utilisé plus efficacement que les formes inorganiques, ce qui contribue à augmenter la disponibilité du sélénium pour la synthèse de la sélénoprotéine P. Ensemble, ces composés servent de précurseurs essentiels à la production de sélénoprotéines.
Les molécules antioxydantes, quant à elles, influencent l'activation de la sélénoprotéine P en modulant l'environnement oxydatif cellulaire. La N-acétyl-cystéine (NAC), un précurseur du glutathion antioxydant, renforce la capacité antioxydante cellulaire en régulant le stress oxydatif. Cette modulation influence les besoins en sélénium et en sélénoprotéines, y compris la sélénoprotéine P, dans le cadre du système de défense antioxydant cellulaire. De même, l'acide ascorbique (vitamine C) et l'alpha-tocophérol (vitamine E) agissent comme des antioxydants, réduisant le stress oxydatif dans les cellules. Cette réduction peut indirectement affecter l'expression et l'activité des sélénoprotéines telles que la sélénoprotéine P, qui sont des composants essentiels du mécanisme de défense antioxydant cellulaire. En outre, le sulfate de zinc, le sulfate de cuivre (II), le sulfate de manganèse (II) et d'autres oligo-éléments participent à la défense antioxydante et à la fonction immunitaire. Leur présence peut avoir un impact sur l'état redox cellulaire, influençant l'expression et la régulation des sélénoprotéines telles que la sélénoprotéine P. Globalement, les activateurs de la sélénoprotéine P englobent une gamme variée de composés qui contribuent directement à la disponibilité du sélénium ou modulent indirectement le stress oxydatif afin d'influencer la synthèse et la fonction de la sélénoprotéine P au sein du système de défense antioxydant cellulaire.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sodium selenite | 10102-18-8 | sc-253595 sc-253595B sc-253595C sc-253595A | 5 g 500 g 1 kg 100 g | $48.00 $179.00 $310.00 $96.00 | 3 | |
Le sélénite de sodium, une forme de sélénium inorganique, peut augmenter les niveaux de sélénium dans l'organisme, influençant indirectement la synthèse de la sélénoprotéine P, qui est une protéine de transport du sélénium. Une disponibilité accrue du sélénium peut stimuler la production de sélénoprotéines. | ||||||
N-Acetyl-L-cysteine | 616-91-1 | sc-202232 sc-202232A sc-202232C sc-202232B | 5 g 25 g 1 kg 100 g | $33.00 $73.00 $265.00 $112.00 | 34 | |
La NAC, précurseur du glutathion antioxydant, renforce la capacité antioxydante cellulaire. En modulant le stress oxydatif, elle peut influencer les besoins en sélénium et en sélénoprotéines, y compris la sélénoprotéine P, dans le cadre du système de défense antioxydant cellulaire. | ||||||
L-Ascorbic acid, free acid | 50-81-7 | sc-202686 | 100 g | $45.00 | 5 | |
En tant qu'antioxydant, l'acide ascorbique peut réduire le stress oxydatif dans les cellules. Cette réduction peut influencer l'expression et l'activité des sélénoprotéines comme la sélénoprotéine P, qui sont impliquées dans la défense antioxydante. | ||||||
(+)-α-Tocopherol | 59-02-9 | sc-214454 sc-214454A sc-214454B | 10 g 25 g 100 g | $42.00 $61.00 $138.00 | ||
Le (+)-α-tocophérol, une forme de vitamine E, agit comme un antioxydant. Il contribue à maintenir l'équilibre oxydatif dans les cellules, ce qui peut indirectement affecter le rôle et la régulation des sélénoprotéines, y compris la sélénoprotéine P. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Le zinc joue un rôle dans la défense antioxydante et la fonction immunitaire. Il peut indirectement influencer la synthèse et l'activité des sélénoprotéines, y compris la sélénoprotéine P, en affectant le statut antioxydant cellulaire global. | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $45.00 $120.00 $185.00 | 3 | |
Le sulfate de cuivre(II) est un cofacteur de plusieurs enzymes antioxydantes. Sa présence peut avoir un impact sur l'état redox cellulaire et donc potentiellement influencer l'expression de sélénoprotéines telles que la sélénoprotéine P. | ||||||
Manganese(II) sulfate monohydrate | 10034-96-5 | sc-203130 sc-203130A | 100 g 500 g | $40.00 $105.00 | ||
Le manganèse est impliqué dans la formation de la manganèse superoxyde dismutase, une enzyme antioxydante. Cette implication dans les mécanismes de défense contre l'oxydation peut indirectement affecter la fonction et l'expression des sélénoprotéines. | ||||||
Glutathione, reduced | 70-18-8 | sc-29094 sc-29094A | 10 g 1 kg | $76.00 $2050.00 | 8 | |
En tant qu'antioxydant clé, le glutathion combat directement le stress oxydatif. Ses niveaux et son activité peuvent indirectement moduler le besoin d'autres antioxydants, y compris les sélénoprotéines comme la sélénoprotéine P. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Les polyphénols, présents dans diverses plantes, ont des propriétés antioxydantes. Leur capacité à moduler le stress oxydatif pourrait influencer la demande cellulaire en sélénoprotéines. | ||||||
Lycopene | 502-65-8 | sc-205738 sc-205738A sc-205738B | 1 mg 5 mg 1 g | $143.00 $571.00 $6125.00 | 4 | |
Le lycopène, un caroténoïde aux propriétés antioxydantes, peut influencer l'environnement oxydatif dans les cellules, en affectant potentiellement l'expression des sélénoprotéines telles que la sélénoprotéine P. | ||||||