Gli attivatori di Aacs comprendono una vasta gamma di composti chimici che esercitano i loro effetti attraverso vari meccanismi biochimici per potenziare l'attività di Aacs, una proteina coinvolta in processi metabolici come la sintesi di acetil-CoA e il metabolismo dei lipidi. Ad esempio, la forskolina, il sildenafil e l'IBMX aumentano i livelli di cAMP intracellulare; la forskolina attiva direttamente l'adenilato ciclasi, mentre il sildenafil e l'IBMX inibiscono le fosfodiesterasi che degradano il cAMP. L'aumento di cAMP attiva la protein chinasi A (PKA), che può fosforilare l'Aacs, potenziandone l'attività. L'AICAR e la metformina inducono l'attivazione della proteina chinasi attivata dall'AMP (AMPK), che è nota per influenzare gli enzimi metabolici, tra cui Aacs, attraverso la fosforilazione. Questa regolazione mediata dall'AMPK è innescata anche da composti come la curcumina e l'epigallocatechina gallato (EGCG), entrambi noti per attivare l'AMPK, suggerendo un meccanismo attraverso il quale l'attività di Aacs potrebbe essere regolata.
Parallelamente, il resveratrolo e il mononucleotide nicotinammidico (NMN) funzionano attraverso la via delle sirtuine: il resveratrolo attiva il SIRT1, che può portare alla deacetilazione e alla successiva attivazione di AAacs. Inoltre, l'NMN, come precursore del NAD+, potenzia l'attività di SIRT1, influenzando potenzialmente l'attività di Aacs in modo simile. La disponibilità di substrato è un altro fattore significativo per l'attività di Aacs; ad esempio, la palmitoilcarnitina, aumentando il substrato per Aacs, potrebbe potenziare la sua funzione enzimatica nel trasporto e nel metabolismo degli acil-CoA. Inoltre, la capsaicina attiva i canali TRPV1, causando un aumento del calcio intracellulare, che potrebbe portare all'attivazione di chinasi calcio-dipendenti che fosforilano Aacs, potenziando così il suo ruolo nelle vie metaboliche. Anche l'acido alfa-lipoico contribuisce a questa rete di regolazione attivando l'AMPK, che può fosforilare l'Aacs e migliorare la sua efficienza nell'omeostasi energetica.
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| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
La forskolina attiva l'adenilato ciclasi, aumentando i livelli di cAMP. Il cAMP elevato attiva la PKA, che può fosforilare l'Aacs, potenzialmente migliorando la sua attività enzimatica legata alla sintesi dell'acetil-CoA. | ||||||
IBMX | 28822-58-4 | sc-201188 sc-201188B sc-201188A | 200 mg 500 mg 1 g | $159.00 $315.00 $598.00 | 34 | |
L'IBMX è un inibitore non specifico delle fosfodiesterasi, che porta a un aumento dei livelli di cAMP e cGMP. La conseguente attivazione della PKA potrebbe migliorare la funzione di Aacs attraverso la fosforilazione. | ||||||
AICAR | 2627-69-2 | sc-200659 sc-200659A sc-200659B | 50 mg 250 mg 1 g | $60.00 $270.00 $350.00 | 48 | |
L'AICAR attiva l'AMP-activated protein kinase (AMPK), che può portare a eventi di fosforilazione che influenzano l'attività di Aacs nel metabolismo lipidico. | ||||||
Metformin | 657-24-9 | sc-507370 | 10 mg | $77.00 | 2 | |
La metformina attiva l'AMPK, in modo simile all'AICAR, e attraverso la fosforilazione mediata dall'AMPK potrebbe potenziare l'attività funzionale delle Aacs nella regolazione della biosintesi e del metabolismo dei lipidi. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Il resveratrolo attiva la SIRT1, una deacetilasi, che potenzialmente può deacetilare l'Aacs, determinandone una maggiore attività nel metabolismo degli acidi grassi. | ||||||
β-Nicotinamide mononucleotide | 1094-61-7 | sc-212376 sc-212376A sc-212376B sc-212376C sc-212376D | 25 mg 100 mg 1 g 2 g 5 g | $92.00 $269.00 $337.00 $510.00 $969.00 | 4 | |
Il NMN è un precursore del NAD+, che è un substrato delle sirtuine. L'aumento dei livelli di NAD+ potrebbe attivare SIRT1, che potrebbe potenziare l'attività di Aacs mediante deacetilazione. | ||||||
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 | |
È stato dimostrato che la curcumina attiva l'AMPK. Questa attivazione può portare a un aumento dell'attività di Aacs attraverso meccanismi di regolazione mediati da AMPK. | ||||||
Capsaicin | 404-86-4 | sc-3577 sc-3577C sc-3577D sc-3577A | 50 mg 250 mg 500 mg 1 g | $94.00 $173.00 $255.00 $423.00 | 26 | |
È noto che la capsaicina attiva i canali TRPV1, determinando un aumento dei livelli di calcio cellulare, che potrebbe attivare le chinasi calcio-dipendenti che fosforilano e potenziano l'attività di Aacs. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
È noto che l'EGCG attiva l'AMPK. L'attivazione dell'AMPK potrebbe portare a una cascata di eventi di fosforilazione che potrebbero portare alla upregulation dell'attività delle Aacs coinvolte nelle vie metaboliche. | ||||||