Les activateurs de la transferrine englobent une gamme de composés chimiques qui renforcent indirectement l'activité fonctionnelle de la transferrine, principalement par le biais de leurs interactions avec le métabolisme du fer et les processus cellulaires connexes. La déféroxamine, en chélatant le fer, diminue sa disponibilité cellulaire, ce qui stimule l'expression des récepteurs de la transferrine, renforçant ainsi indirectement le rôle de la transferrine dans le transport du fer. De même, le citrate de fer(III) et le citrate d'ammonium ferrique, deux sources de fer ferrique, se lient à la transferrine et augmentent sa capacité de transport du fer, facilitant ainsi un transport plus efficace du fer. Le sulfate de cuivre(II) influence indirectement l'activité de la transferrine en affectant les mécanismes d'exportation du fer, ce qui à son tour a un impact sur le transport du fer médié par la transferrine. L'impact de l'éthanol, qui altère le métabolisme du fer, entraînant une surcharge potentielle en fer, se traduit par une augmentation de la saturation et de l'activité de la transferrine lorsque l'organisme tente de réguler les niveaux de fer.
En outre, les influences hormonales et nutritionnelles, telles que les œstrogènes et la vitamine A, modulent l'homéostasie du fer, renforçant indirectement la fonction de transport de la transferrine. Les œstrogènes affectent les niveaux d'hepcidine, un régulateur clé du fer, modifiant ainsi l'absorption intestinale du fer et sa libération par les macrophages, influençant à son tour l'activité de la transferrine. La vitamine A joue un rôle dans la mobilisation du fer, améliorant l'utilisation de la transferrine dans le transport du fer. En outre, la curcumine, par ses propriétés de chélation du fer, et le sulfate de zinc, en entrant en compétition pour l'absorption du fer, modulent indirectement l'activité de la transferrine dans le maintien de l'homéostasie du fer. L'acétate de plomb(II), en perturbant le métabolisme du fer et en entraînant potentiellement une anémie, augmente par inadvertance la demande de transport du fer médié par la transferrine. Enfin, le chlorure de cobalt, un agent imitant l'hypoxie, renforce l'expression de la transferrine en stabilisant les facteurs inductibles par l'hypoxie, augmentant ainsi indirectement le rôle fonctionnel de la transferrine dans le transport du fer dans des conditions normoxiques. Collectivement, ces activateurs, par leurs mécanismes divers mais interconnectés, influencent de manière significative la capacité et l'efficacité de la transferrine dans le transport du fer à l'intérieur de l'organisme.
Items 1 to 10 of 11 total
Afficher:
| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deferoxamine | 70-51-9 | sc-507390 | 5 mg | $250.00 | ||
La déféroxamine chélate le fer, réduisant ainsi sa disponibilité. Cette réduction du fer déclenche une augmentation de l'expression des récepteurs de la transferrine à la surface des cellules afin d'améliorer l'absorption du fer, ce qui augmente indirectement l'activité fonctionnelle de la transferrine dans le transport du fer. | ||||||
Iron(III) citrate | 3522-50-7 | sc-286019 sc-286019A | 100 g 250 g | $45.00 $85.00 | ||
Le citrate de fer(III) constitue une source de fer ferrique qui se lie à la transferrine, renforçant ainsi son rôle dans le transport du fer. La liaison du fer à la transferrine stabilise la protéine et augmente son affinité pour les récepteurs de la transferrine, améliorant ainsi l'absorption du fer par la transferrine dans les cellules. | ||||||
Purmorphamine | 483367-10-8 | sc-202785 sc-202785A | 1 mg 5 mg | $56.00 $180.00 | 18 | |
Les stabilisateurs du facteur inductible par l'hypoxie, comme le Roxadustat, stabilisent le HIF dans des conditions normoxiques. Le HIF stabilisé augmente l'expression des gènes impliqués dans le métabolisme du fer, y compris la transferrine et son récepteur, renforçant ainsi indirectement les fonctions de liaison et de transport du fer de la transferrine. | ||||||
Ammonium iron(III) citrate | 1185-57-5 | sc-227256 sc-227256A sc-227256B sc-227256C | 100 g 1 kg 5 kg 10 kg | $49.00 $82.00 $367.00 $683.00 | 2 | |
Le citrate d'ammonium ferrique est une source de fer qui se lie à la transferrine, augmentant ainsi sa capacité de transport du fer. La liaison du fer à la transferrine favorise son interaction avec les récepteurs de la transferrine, facilitant ainsi l'absorption et la distribution du fer dans l'organisme. | ||||||
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) affecte indirectement l'activité de la transferrine en influençant le métabolisme du fer. Le cuivre est essentiel à la fonction de l'héphaestine, une protéine impliquée dans l'exportation du fer. Les altérations de l'exportation du fer peuvent moduler les niveaux de fer cellulaire, ce qui a un impact indirect sur le transport du fer médié par la transferrine. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Les œstrogènes peuvent influencer le métabolisme du fer en affectant les niveaux d'hepcidine, un régulateur clé de l'homéostasie du fer. La baisse des niveaux d'hepcidine peut augmenter l'absorption intestinale du fer et sa libération par les macrophages, renforçant indirectement le rôle de la transferrine dans le transport et la distribution du fer. | ||||||
Vitamin A | 68-26-8 | sc-280187 sc-280187A | 1 g 10 g | $377.00 $2602.00 | ||
La vitamine A affecte le métabolisme du fer en modulant l'expression des protéines impliquées dans le transport du fer, y compris la transferrine. Elle peut favoriser la mobilisation et l'utilisation du fer, en augmentant indirectement l'activité fonctionnelle de la transferrine dans le transport du fer. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
La curcumine peut moduler le métabolisme du fer en chélatant le fer et en affectant sa disponibilité. Cette modulation peut influencer l'expression et l'activité de la transferrine, car l'organisme s'adapte aux changements de l'homéostasie du fer, ce qui peut améliorer le transport du fer médié par la transferrine. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Le sulfate de zinc influence le métabolisme du fer en entrant en compétition pour l'absorption dans l'intestin. Cette compétition peut indirectement affecter l'activité de la transferrine, car les altérations de l'absorption du fer peuvent conduire à des ajustements du transport du fer médié par la transferrine afin de maintenir l'homéostasie du fer. | ||||||
Lead(II) Acetate | 301-04-2 | sc-507473 | 5 g | $83.00 | ||
L'exposition à l'acétate de plomb(II) perturbe divers aspects du métabolisme du fer, ce qui peut entraîner une anémie. Cette perturbation peut indirectement augmenter la demande de transport du fer, ce qui pourrait renforcer l'activité fonctionnelle de la transferrine lorsque l'organisme tente de compenser l'altération de l'érythropoïèse. | ||||||