Gli attivatori BLVRB comprendono una serie specifica di entità chimiche che funzionano per potenziare l'attività della biliverdina reduttasi B (BLVRB), un enzima fondamentale nella via del catabolismo dell'eme. Questi attivatori, attraverso meccanismi biochimici distinti, aumentano selettivamente l'efficienza catalitica della BLVRB, responsabile della conversione della biliverdina in bilirubina. Questa conversione è fondamentale per il sistema di difesa antiossidante dell'organismo, poiché la bilirubina esercita un potente effetto antiossidante. Una classe chiave di attivatori BLVRB comprende molecole che stabilizzano la conformazione della proteina, assicurando che il suo sito attivo rimanga accessibile per l'interazione con il substrato. Questi stabilizzatori spesso funzionano legandosi a siti allosterici su BLVRB, inducendo un cambiamento conformazionale che risulta in una maggiore affinità per la biliverdina. Inoltre, esistono attivatori che funzionano facilitando il processo di trasferimento degli elettroni necessario per l'azione catalitica di BLVRB. Questi composti possono donare elettroni in modo più efficiente all'enzima, semplificando la riduzione della biliverdina.
Oltre agli stabilizzatori conformazionali e ai donatori di elettroni, l'attivazione di BLVRB è influenzata positivamente da composti che modulano i livelli dei suoi substrati e cofattori. Alcuni attivatori agiscono aumentando la concentrazione intracellulare di biliverdina, fornendo più substrato su cui l'enzima può agire. Altri aumentano la disponibilità o il riciclo del NADPH, il cofattore necessario nel processo di riduzione enzimatica, aumentando così la velocità complessiva della reazione. Un'altra serie di attivatori comprende molecole di segnalazione che, indirettamente, aumentano l'attività del BLVRB attraverso l'induzione di risposte allo stress cellulare. Queste molecole avviano una cascata di eventi intracellulari che portano all'aumento delle proteine antiossidanti, tra cui BLVRB, per contrastare l'aumento dello stress ossidativo. Questo stratagemma garantisce il mantenimento dell'equilibrio redox della cellula e gli attivatori BLVRB svolgono un ruolo critico nella risposta orchestrata alle sfide ossidative. Collettivamente, questi attivatori BLVRB lavorano sinergicamente per sostenere l'attività funzionale di BLVRB, contribuendo al mantenimento dell'omeostasi redox cellulare.
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| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate | 53-59-8 | sc-215560 sc-215560A | 100 mg 250 mg | $114.00 $198.00 | ||
Come agente riducente, il NADPH è essenziale per l'attività di BLVRB. Donando elettroni attraverso la sua ossidazione a NADP+, il NADPH aumenta direttamente il potere riducente di BLVRB, consentendo la catalisi della conversione della biliverdina in bilirubina. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Gli ioni di zinco possono agire come cofattore per BLVRB, potenzialmente migliorando la sua stabilità strutturale e, di conseguenza, la sua attività enzimatica. Lo zinco può interagire con residui specifici in BLVRB, portando ad una conformazione ottimale per l'interazione con il substrato. | ||||||
Magnesium chloride | 7786-30-3 | sc-255260C sc-255260B sc-255260 sc-255260A | 10 g 25 g 100 g 500 g | $27.00 $34.00 $47.00 $123.00 | 2 | |
Gli ioni magnesio possono fornire un supporto strutturale al BLVRB o influenzare la sua interazione con coenzimi come il NADPH, migliorando così indirettamente la sua attività enzimatica. | ||||||
Palmitic Acid | 57-10-3 | sc-203175 sc-203175A | 25 g 100 g | $112.00 $280.00 | 2 | |
Come acido grasso comune, l'acido palmitico può integrarsi nelle membrane cellulari e può influenzare le attività degli enzimi associati alle membrane, influenzando potenzialmente la funzione di BLVRB alterando il suo microambiente. | ||||||
Uridine 5′-diphosphoglucose disodium salt from Saccharomyces cerevisiae | 28053-08-9 | sc-222402 sc-222402A | 10 mg 25 mg | $26.00 $33.00 | ||
L'acido UDP-glucuronico è coinvolto nella glucuronidazione, un processo che può lavorare in tandem con la riduzione della biliverdina da parte del BLVRB, facilitando la successiva eliminazione della bilirubina. Aumentando la richiesta di bilirubina, può migliorare indirettamente l'attività funzionale di BLVRB. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
L'acido retinoico può influenzare l'espressione genica e potrebbe indirettamente potenziare l'attività di BLVRB attraverso l'upregolazione di meccanismi o proteine che fanno parte delle stesse vie metaboliche, come quelle coinvolte nel metabolismo dell'eme. | ||||||
Glutathione, reduced | 70-18-8 | sc-29094 sc-29094A | 10 g 1 kg | $76.00 $2050.00 | 8 | |
Il glutatione nella sua forma ridotta può mantenere lo stato redox cellulare, che è necessario per il corretto funzionamento degli enzimi sensibili al redox come BLVRB. Mantenendo un ambiente riducente, il glutatione sostiene indirettamente l'attività di BLVRB. | ||||||
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'acido alfa-chetoglutarico è una molecola chiave nel ciclo di Krebs e può influenzare i livelli di energia cellulare. Livelli energetici adeguati e disponibilità di metaboliti possono influenzare indirettamente l'attività del BLVRB, garantendo risorse cellulari sufficienti per la sua funzione. | ||||||
Nicotinamide | 98-92-0 | sc-208096 sc-208096A sc-208096B sc-208096C | 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $43.00 $65.00 $200.00 $815.00 | 6 | |
La nicotinammide può essere un precursore del NAD+, che è convertibile in NADPH attraverso le vie metaboliche cellulari. L'aumento dei livelli di NADPH favorisce indirettamente l'attività del BLVRB. | ||||||
Riboflavin | 83-88-5 | sc-205906 sc-205906A sc-205906B | 25 g 100 g 1 kg | $40.00 $110.00 $515.00 | 3 | |
Come precursore di FAD e FMN, cofattori per varie reazioni redox, l'integrazione di riboflavina può sostenere l'equilibrio redox generale e migliorare indirettamente l'attività di BLVRB nel contesto del metabolismo cellulare. | ||||||