SLC25A41は、このミトコンドリア輸送体タンパク質がミトコンドリア膜を横切って移動させる基質であるATPの細胞内での利用可能性に影響を与えることによって、その機能において極めて重要な役割を果たすことができる。アデニンはATPの一部として、細胞のエネルギー伝達過程に直接関与している。アデニンレベルが高いと、ATP合成が増加し、SLC25A41により多くの輸送基質が供給される。同様に、D-リボースはATPの糖骨格を形成することにより、この高エネルギー分子の合成を促進し、輸送に利用可能なATPのプールを増大させることにより、間接的にSLC25A41の活性を促進することができる。さらに、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)は、最終的にATP産生につながる酸化的リン酸化に必須である。NAD+レベルの増加は、電子伝達鎖の効率を高め、それによってATP合成を促進し、結果としてSLC25A41の活性化を促進することができる。
コエンザイムQ10は、電子伝達鎖とATP合成に寄与し、SLC25A41活性をサポートする。塩化マグネシウムは、ATP結合酵素の補酵素として働く必要なマグネシウムイオンを供給し、ATPが機能し、SLC25A41による輸送の準備が整うようにする。リポ酸やピロロキノリンキノン(PQQ)などの抗酸化物質も、エネルギーを産生するミトコンドリア反応の補酵素として作用し、後者はミトコンドリアの生合成を潜在的に刺激することで、全体的なミトコンドリア機能とATP産生の増加につながる。α-ケトグルタル酸、コハク酸、リンゴ酸などのクレブスサイクルの代謝中間体は、サイクルの流れを維持する上で極めて重要であり、これはATPの生成とそれに続くSLC25A41の活性に直接結びついている。最後に、クレアチンはホスホクレアチンの形でリン酸基を一時的に貯蔵する役割を果たし、ATP産生に素早く動員できるため、SLC25A41が輸送するための安定した供給が確保される。
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