Gli attivatori chimici di CKMT1A includono una varietà di composti che contribuiscono alla sua funzione nel metabolismo energetico cellulare. La creatina è direttamente coinvolta nell'attività funzionale di CKMT1A; dona un gruppo fosfato all'ADP per formare ATP, che CKMT1A utilizza poi per catalizzare la conversione della creatina in fosfocreatina, una molecola di accumulo energetico essenziale nelle cellule muscolari. Il cloruro di magnesio fornisce ioni magnesio, che sono cofattori essenziali che aiutano l'attività catalitica di CKMT1A, assicurando il corretto orientamento dell'ADP per una fosforilazione efficiente. Inoltre, l'ADP stesso è un substrato per CKMT1A e la sua presenza è fondamentale per l'attività dell'enzima, che accetta il fosfato dalla fosfocreatina per rigenerare ATP, illustrando un meccanismo di attivazione diretta. Il bicarbonato serve a mantenere un ambiente di pH favorevole all'attività di CKMT1A, evitando l'acidosi che può inibire le funzioni enzimatiche.
Il D-Ribosio contribuisce alla sintesi dell'ATP fornendo la spina dorsale di zucchero per la formazione dei nucleotidi, necessari a CKMT1A per svolgere il suo ruolo nel trasferimento di energia. Il fluoruro di sodio, agendo come inibitore della fosfatasi, impedisce la de-fosforilazione dell'ADP, garantendo così una fornitura costante di substrato su cui CKMT1A può agire. Il cloruro di potassio è coinvolto nel mantenimento del potenziale di membrana cellulare, che a sua volta influenza la distribuzione intracellulare di ioni e substrati critici per l'attività di CKMT1A. Il solfato di zinco può stabilizzare la struttura di CKMT1A, migliorandone l'attività e garantendo che l'enzima mantenga la sua forma attiva. Il solfato di ammonio può avere un ruolo nella stabilizzazione della struttura proteica di CKMT1A, portando potenzialmente a una conformazione ottimizzata per l'azione enzimatica. La L-Arginina, grazie al suo ruolo nella produzione di ossido nitrico, può influenzare indirettamente l'efficienza mitocondriale e la generazione di ATP, a vantaggio delle reazioni di trasferimento di energia catalizzate da CKMT1A. Il coenzima Q10, in quanto parte della catena di trasporto degli elettroni mitocondriali, può aumentare i livelli di ATP, fornendo a CKMT1A più substrato per formare fosfocreatina. Infine, l'alfa-chetoglutarato partecipa al ciclo di Krebs, che può portare a un aumento della disponibilità di ADP, potenziando così l'attività di CKMT1A nel suo ruolo cruciale di mantenimento delle riserve energetiche cellulari.
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| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creatine, anhydrous | 57-00-1 | sc-214774 sc-214774A | 10 mg 50 g | $27.00 $77.00 | 2 | |
La creatina fornisce un gruppo fosfato a CKMT1A, che utilizza per convertire l'ADP in ATP, aumentando così direttamente l'attività funzionale dell'enzima nel generare fosfocreatina. | ||||||
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 sono cofattori necessari per l'attività enzimatica di CKMT1A e facilitano il corretto posizionamento dei substrati per il trasferimento del fosforile. | ||||||
ATP | 56-65-5 | sc-507511 | 5 g | $17.00 | ||
L'ADP funge da substrato per la CKMT1A, che dopo la fosforilazione in ATP, riflette un potenziamento diretto dell'attività dell'enzima. | ||||||
Sodium bicarbonate | 144-55-8 | sc-203271 sc-203271A sc-203271B sc-203271C sc-203271D | 25 g 500 g 1 kg 5 kg 25 kg | $20.00 $28.00 $42.00 $82.00 $683.00 | 1 | |
Il bicarbonato può influenzare la capacità tampone dell'ambiente cellulare in cui opera CKMT1A, ottimizzando potenzialmente l'attività dell'enzima attraverso il mantenimento di livelli di pH favorevoli alla sua funzione. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $39.00 $45.00 $98.00 | 26 | |
Il fluoruro di sodio può agire come inibitore della fosfatasi e, impedendo la de-fosforilazione dell'ADP, può aumentare indirettamente la disponibilità di substrato per l'attivazione di CKMT1A. | ||||||
Potassium Chloride | 7447-40-7 | sc-203207 sc-203207A sc-203207B sc-203207C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $25.00 $56.00 $104.00 $183.00 | 5 | |
Gli ioni potassio possono influenzare il potenziale di membrana cellulare e potenziare indirettamente l'attività di CKMT1A influenzando la distribuzione dei substrati e dei prodotti dell'enzima. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Gli ioni di zinco possono fungere da cofattore per molti enzimi e possono promuovere l'integrità strutturale di CKMT1A, potenziandone l'attività enzimatica. | ||||||
Ammonium Sulfate | 7783-20-2 | sc-29085A sc-29085 sc-29085B sc-29085C sc-29085D sc-29085E | 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 22.95 kg | $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $60.00 $100.00 | 9 | |
Gli ioni ammonio possono influenzare il ripiegamento e la stabilità della proteina, ottimizzando potenzialmente la conformazione attiva di CKMT1A e quindi la sua attivazione funzionale. | ||||||
L-Arginine | 74-79-3 | sc-391657B sc-391657 sc-391657A sc-391657C sc-391657D | 5 g 25 g 100 g 500 g 1 kg | $20.00 $30.00 $60.00 $215.00 $345.00 | 2 | |
La L-Arginina può essere un substrato per l'ossido nitrico sintasi, che produce ossido nitrico che può modulare la funzione mitocondriale e potenziare indirettamente l'attività di CKMT1A, influenzando gli stati energetici cellulari. | ||||||
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | sc-205262 sc-205262A | 1 g 5 g | $70.00 $180.00 | 1 | |
Il coenzima Q10 è coinvolto nella catena di trasporto degli elettroni mitocondriali e può aumentare la sintesi di ATP, fornendo più substrato alla CKMT1A per generare fosfocreatina. | ||||||