Date published: 2025-9-5

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Coenzyme Q10 (CAS 303-98-0)

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Noms alternatifs:
CoQ10; Ubidecarenone; Ubiquinone-10; Q-10
Application(s):
Coenzyme Q10 est un composant de la chaîne de transport mitochondrial
Numéro CAS:
303-98-0
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
863.37
Formule Moléculaire:
C59H90O4
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

La coenzyme Q10 est un composant de la chaîne de transport d'électrons des mitochondries, qui contribue au transfert de protons et d'électrons à travers la membrane mitochondriale interne. Des études indiquent que la coenzyme Q10 peut protéger les cellules endothéliales humaines des dommages oxydatifs en modulant la voie de l'oxyde nitrique. En outre, la coenzyme Q10 inhibe l'oxydation des LDL, un processus majeur dans le développement de l'athérosclérose. La coenzyme Q10 est connue pour supprimer la régulation à la baisse de la NOS3 (synthase d'oxyde nitrique endothéliale, eNOS) et la régulation à la hausse de la NOS2 (synthase d'oxyde nitrique inductible, iNOS). Grâce à sa capacité à lier le Ca2+, la coenzyme Q10 peut transporter ce cation à travers des membranes biomimétiques artificielles.


Coenzyme Q10 (CAS 303-98-0) Références

  1. Liaison et transport du calcium par le coenzyme Q.  |  Bogeski, I., et al. 2011. J Am Chem Soc. 133: 9293-303. PMID: 21548646
  2. Un nouveau mécanisme de la coenzyme Q10 protège les cellules endothéliales humaines contre les lésions induites par le stress oxydatif en modulant les voies liées au NO.  |  Tsai, KL., et al. 2012. J Nutr Biochem. 23: 458-68. PMID: 21684136
  3. Amélioration de la dispersibilité dans l'eau de la coenzyme Q10 par complexation avec un hydrolysat d'albumine.  |  Matsushita, N., et al. 2013. J Agric Food Chem. 61: 5972-8. PMID: 23731056
  4. Preuve du stress oxydatif et de la dysfonction mitochondriale secondaire dans les troubles métaboliques et non métaboliques.  |  Stepien, KM., et al. 2017. J Clin Med. 6: PMID: 28753922
  5. Potentiel thérapeutique de la coenzyme Q10 dans les maladies de la rétine.  |  Zhang, X., et al. 2017. Curr Med Chem. 24: 4329-4339. PMID: 28762311
  6. Les aspects moléculaires du stress oxydatif et nitrosatif et la voie des catabolites du tryptophane (TRYCATs) en tant que causes potentielles de la dépression.  |  Wigner, P., et al. 2018. Psychiatry Res. 262: 566-574. PMID: 28951145
  7. Stimulation ovarienne dans les cas de mauvaise réponse: Avons-nous progressé ?  |  Roman, R., et al. 2017. Curr Pharm Biotechnol. 18: 614-618. PMID: 28969562
  8. Ferroptose: Un Nexus de mort cellulaire régulée liant le métabolisme, la biologie redox et la maladie.  |  Stockwell, BR., et al. 2017. Cell. 171: 273-285. PMID: 28985560
  9. La supplémentation en coenzyme Q10 atténue-t-elle les symptômes musculaires associés aux statines ? Considérations pharmacologiques et méthodologiques.  |  Taylor, BA. 2018. Am J Cardiovasc Drugs. 18: 75-82. PMID: 29027135
  10. La combinaison de l'exercice physique et des antioxydants dirigés vers les muscles pour contrer la sarcopénie: Une justification biomédicale pour un traitement pléiotropique à base de créatine et de coenzyme Q10.  |  Guescini, M., et al. 2017. Oxid Med Cell Longev. 2017: 7083049. PMID: 29123615
  11. Pourquoi les neuroscientifiques devraient-ils s'inquiéter du fer ? Le rôle émergent de la ferroptose dans la physiopathologie des maladies neuroprogressives.  |  Morris, G., et al. 2018. Behav Brain Res. 341: 154-175. PMID: 29289598
  12. Idebenone: Nouvelles stratégies pour améliorer son efficacité systémique et locale.  |  Montenegro, L., et al. 2018. Nanomaterials (Basel). 8: PMID: 29401722
  13. Kératopathie neurotrophique.  |  Dua, HS., et al. 2018. Prog Retin Eye Res. 66: 107-131. PMID: 29698813
  14. CoQ10, une super-vitamine: revue de l'application et de la biosynthèse.  |  Shukla, S. and Dubey, KK. 2018. 3 Biotech. 8: 249. PMID: 29755918

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