Gli attivatori chimici di NDUFV3 possono migliorare la sua funzione all'interno del complesso I mitocondriale attraverso varie interazioni dirette e indirette con la catena di trasporto degli elettroni mitocondriale (ETC). Il NADH, come substrato del complesso I, contribuisce direttamente all'attività di NDUFV3 fornendo elettroni, che NDUFV3 aiuta a incanalare attraverso il complesso. Questo processo è essenziale per il corretto funzionamento dell'ETC e per la sintesi di ATP. Allo stesso modo, il coenzima Q10 svolge un ruolo fondamentale nello smistamento degli elettroni tra il complesso I e III e la sua presenza è cruciale per la funzionalità di NDUFV3. Un'abbondanza di coenzima Q10 garantisce un flusso efficiente di elettroni, sostenendo l'attività di NDUFV3 nel processo. Il succinato, substrato del complesso II, può aumentare il flusso di elettroni all'interno dell'ETC, influenzando indirettamente l'attività di NDUFV3 aumentando la richiesta di ossidazione del NADH da parte del complesso I. Il piruvato e l'α-chetoglutarato, metaboliti chiave nella respirazione cellulare, contribuiscono al ciclo degli acidi tricarbossilici, che a sua volta immette elettroni nell'ETC, con possibile aumento dell'attività di NDUFV3 a causa della maggiore disponibilità di substrato.
Inoltre, alcuni inibitori dell'ETC, in concentrazioni sub-inibitorie, possono causare un aumento compensativo dell'attività dei componenti a monte dell'ETC, comprese le proteine del complesso I come NDUFV3. Per esempio, basse concentrazioni di cianuro, rotenone, antimicina A e sodio azide, che inibiscono i complessi IV, I, III e IV, rispettivamente, potrebbero indurre una risposta cellulare che incrementa l'attività del complesso I, potenziando così la funzione di NDUFV3. Agenti disaccoppianti come il CCCP e il dinitrofenolo interrompono il gradiente protonico attraverso la membrana mitocondriale, costringendo la cellula ad aumentare il trasporto di elettroni per mantenere la produzione di ATP, il che potrebbe aumentare l'attività di NDUFV3. La metformina è un'altra sostanza chimica che, modulando gli stati energetici mitocondriali, può portare a un aumento dell'attività del complesso mitocondriale I e, di conseguenza, di NDUFV3. Questi attivatori agiscono modulando l'ambiente mitocondriale in cui opera NDUFV3, assicurando che funzioni a un livello ottimale o elevato in risposta agli stati energetici cellulari e mitocondriali.
| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
NADH disodium salt | 606-68-8 | sc-205762 sc-205762A | 500 mg 1 g | $89.00 $127.00 | 3 | |
Come substrato del complesso I, un aumento dei livelli di NADH può potenziare l'attività di NDUFV3, fornendo più substrato per la catena di trasporto degli elettroni, quindi potenzialmente aumentando l'attività del complesso I. | ||||||
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | sc-205262 sc-205262A | 1 g 5 g | $70.00 $180.00 | 1 | |
Come parte della catena di trasporto degli elettroni, il coenzima Q10 accetta gli elettroni dal complesso I. Una maggiore disponibilità può migliorare l'efficienza del trasferimento di elettroni e aumentare indirettamente l'attività di NDUFV3, riducendo la contropressione degli elettroni sul complesso I. | ||||||
Succinic acid | 110-15-6 | sc-212961B sc-212961 sc-212961A | 25 g 500 g 1 kg | $44.00 $74.00 $130.00 | ||
Come substrato per il complesso II, il succinato può aumentare l'attività complessiva della catena di trasporto degli elettroni, che potrebbe indirettamente potenziare l'attività di NDUFV3 a causa dell'aumento della richiesta di ossidazione del NADH nel complesso I. | ||||||
Antimycin A | 1397-94-0 | sc-202467 sc-202467A sc-202467B sc-202467C | 5 mg 10 mg 1 g 3 g | $54.00 $62.00 $1642.00 $4600.00 | 51 | |
L'antimicina A inibisce il complesso III, il che potrebbe portare a una risposta compensatoria simile a quella del cianuro e del rotenone, potenzialmente aumentando l'attività dei componenti a monte, come NDUFV3 nel complesso I. | ||||||
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone | 555-60-2 | sc-202984A sc-202984 sc-202984B | 100 mg 250 mg 500 mg | $75.00 $150.00 $235.00 | 8 | |
La CCCP disaccoppia la fosforilazione ossidativa, che può portare a un aumento del tasso di trasporto degli elettroni e a una maggiore attività di NDUFV3 come parte dello sforzo della cellula di mantenere il gradiente protonico. | ||||||
2,4-Dinitrophenol, wetted | 51-28-5 | sc-238345 | 250 mg | $58.00 | 2 | |
Il dinitrofenolo agisce come disaccoppiatore, in modo simile al CCCP, aumentando l'attività della catena di trasporto degli elettroni, compreso il complesso I, in cui è coinvolto NDUFV3, nel tentativo di mantenere la produzione di ATP. | ||||||
Sodium azide | 26628-22-8 | sc-208393 sc-208393B sc-208393C sc-208393D sc-208393A | 25 g 250 g 1 kg 2.5 kg 100 g | $42.00 $152.00 $385.00 $845.00 $88.00 | 8 | |
La sodio azide inibisce il complesso IV e i suoi effetti sull'attività della catena di trasporto degli elettroni potrebbero portare a un aumento compensatorio dell'attività di NDUFV3 all'interno del complesso I. | ||||||
Metformin | 657-24-9 | sc-507370 | 10 mg | $77.00 | 2 | |
La metformina è nota per influenzare la funzione mitocondriale e, sebbene il suo meccanismo non sia del tutto chiarito, potrebbe portare ad un aumento dell'attività di NDUFV3 alterando lo stato energetico mitocondriale e stimolando l'attività del complesso I. | ||||||
Pyruvic acid | 127-17-3 | sc-208191 sc-208191A | 25 g 100 g | $40.00 $94.00 | ||
Il piruvato, come prodotto finale della glicolisi, viene trasportato nei mitocondri dove può potenziare il ciclo degli acidi tricarbossilici, sostenendo un flusso di elettroni più elevato attraverso il complesso I, potenzialmente aumentando l'attività di NDUFV3. | ||||||
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 | |
Come il piruvato, l'α-chetoglutarato è un intermedio del ciclo TCA che può potenziare l'attività del ciclo, aumentando così l'attività di NDUFV3 attraverso la richiesta di ossidazione del NADH. | ||||||