SLC25A38 est une protéine porteuse de solutés mitochondriale essentielle, impliquée de manière complexe dans la machinerie cellulaire de la biosynthèse de l'hème. Cette protéine facilite le transport de la glycine du cytosol vers les mitochondries, une étape clé dans les phases initiales de la production d'hème. La glycine participe, avec le succinyl-CoA, à la synthèse de l'acide δ-aminolévulinique (ALA), précurseur de l'anneau de porphyrine qui devient finalement l'hème. Étant donné le rôle indispensable de l'hème dans divers processus biologiques, notamment le transport de l'oxygène, le transport des électrons et les activités enzymatiques, l'activité fonctionnelle de la SLC25A38 est vitale pour l'homéostasie cellulaire et systémique. Le rôle de la protéine est particulièrement prononcé dans l'érythropoïèse, où la demande de synthèse d'hème augmente pour répondre aux exigences de l'assemblage de l'hémoglobine dans les globules rouges en développement. Ainsi, l'efficacité opérationnelle de SLC25A38 a un impact direct sur le débit métabolique des voies de biosynthèse de l'hème, influençant la capacité globale d'un organisme à générer des érythrocytes fonctionnels et à maintenir des niveaux d'oxygénation adéquats.
L'activation de SLC25A38, bien qu'elle ne soit pas directement influencée par une voie ou un ligand unique, dépend d'un réseau multiforme de signaux cellulaires et d'états énergétiques. L'efficacité et la fonctionnalité de SLC25A38 peuvent être indirectement améliorées en augmentant la disponibilité intracellulaire de ses substrats ou en optimisant l'environnement mitochondrial pour favoriser son activité de transport. Par exemple, l'augmentation des niveaux cellulaires de glycine ou de la production d'ATP mitochondriale peut indirectement activer le SLC25A38 en fournissant les substrats nécessaires ou le milieu énergétique propice à son action. De même, la modulation du potentiel de la membrane mitochondriale, qui influence la dynamique du transport à travers la membrane mitochondriale, peut également jouer un rôle important dans la facilitation de la fonction de SLC25A38. En outre, l'intégration des voies de signalisation qui régulent la biogenèse et la dynamique des mitochondries peut indirectement renforcer la capacité de SLC25A38 à remplir son rôle dans la synthèse de l'hème. Ainsi, l'activation indirecte de SLC25A38 est un processus complexe qui implique une amélioration holistique du contexte cellulaire et mitochondrial, garantissant que la protéine peut contribuer efficacement aux exigences biosynthétiques de la production d'hème, essentielle à la survie et à la fonctionnalité des organismes aérobies.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 67-68-5 | sc-202581 sc-202581A sc-202581B | 100 ml 500 ml 4 L | $30.00 $115.00 $900.00 | 136 | |
Le DMSO peut faciliter l'absorption cellulaire de divers composés et peut indirectement activer le SLC25A38 en augmentant la concentration intracellulaire de petites molécules qui sont des substrats ou des cofacteurs pour les voies dépendant du SLC25A38, soutenant ainsi son rôle dans le métabolisme cellulaire et la synthèse de l'hème. | ||||||
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+ est un cofacteur dans de nombreuses réactions métaboliques et peut soutenir indirectement l'activité du SLC25A38 en contribuant à l'équilibre redox et à l'état énergétique de la cellule. Une disponibilité énergétique accrue peut soutenir les fonctions de transport dépendantes de l'énergie du SLC25A38, favorisant son rôle dans l'importation mitochondriale de glycine. | ||||||
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, en tant qu'intermédiaire du cycle TCA, peut indirectement activer le SLC25A38 en contribuant au métabolisme énergétique des mitochondries, renforçant ainsi potentiellement les mécanismes de transport dépendant de l'énergie que le SLC25A38 peut faciliter, en particulier dans le contexte de la biosynthèse de l'hème. | ||||||
α-Ketoglutaric Acid | 328-50-7 | sc-208504 sc-208504A sc-208504B sc-208504C sc-208504D sc-208504E sc-208504F | 25 g 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg 16 kg | $32.00 $42.00 $62.00 $108.00 $184.00 $724.00 $2050.00 | 2 | |
L'acide α-kétoglutarique sert d'intermédiaire critique du cycle TCA et peut activer indirectement le SLC25A38 en alimentant la production d'énergie cellulaire, ce qui peut renforcer l'activité des transporteurs comme le SLC25A38 en améliorant la fonction mitochondriale et la disponibilité des précurseurs biosynthétiques. | ||||||
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 facilite le transport des acides gras dans les mitochondries pour la bêta-oxydation, soutenant indirectement le SLC25A38 en améliorant la production d'ATP mitochondriale. L'augmentation de l'ATP peut améliorer les capacités de transport de SLC25A38, soutenant indirectement sa fonction dans la biosynthèse de l'hème. | ||||||
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | sc-205262 sc-205262A | 1 g 5 g | $70.00 $180.00 | 1 | |
La coenzyme Q10 favorise la phosphorylation oxydative mitochondriale, ce qui peut indirectement activer SLC25A38 en améliorant la production d'énergie mitochondriale. Cette amélioration de l'état énergétique peut soutenir les processus dépendants de l'énergie dans lesquels SLC25A38 est impliqué au sein des mitochondries. | ||||||
Riboflavin | 83-88-5 | sc-205906 sc-205906A sc-205906B | 25 g 100 g 1 kg | $40.00 $110.00 $515.00 | 3 | |
La riboflavine est essentielle à la synthèse de la flavine adénine dinucléotide (FAD) et de la flavine mononucléotide (FMN), cofacteurs de nombreuses réactions d'oxydoréduction. Indirectement, il peut activer le SLC25A38 en améliorant le métabolisme énergétique mitochondrial, soutenant ainsi potentiellement la fonction du transporteur. | ||||||
Magnesium sulfate anhydrous | 7487-88-9 | sc-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 | |
Le sulfate de magnésium peut indirectement activer la SLC25A38 en stabilisant la structure de l'ATP et en renforçant l'activité de l'ATPase. L'augmentation de la disponibilité de l'ATP peut soutenir indirectement les fonctions de transport de la SLC25A38 en fournissant l'énergie nécessaire à son fonctionnement dans la biosynthèse de l'hème. | ||||||
Mecobalamin | 13422-55-4 | sc-211781 | 10 mg | $300.00 | ||
La mécobalamine participe à la méthylation de l'homocystéine en méthionine, une étape essentielle dans la synthèse de la S-adénosylméthionine (SAM), un donneur de groupes méthyles. Ce processus peut activer indirectement le SLC25A38 en soutenant les réactions de méthylation au sein de la cellule, influençant potentiellement le rôle du SLC25A38 dans la synthèse de l'hème. | ||||||
Citric Acid, Anhydrous | 77-92-9 | sc-211113 sc-211113A sc-211113B sc-211113C sc-211113D | 500 g 1 kg 5 kg 10 kg 25 kg | $49.00 $108.00 $142.00 $243.00 $586.00 | 1 | |
L'acide citrique, un intermédiaire clé du cycle TCA, peut indirectement activer le SLC25A38 en contribuant au métabolisme énergétique des mitochondries. Ce soutien à la production d'énergie peut renforcer la fonction de SLC25A38 en augmentant potentiellement l'efficacité des processus de transport mitochondrial dans lesquels il est impliqué | ||||||