Os activadores da ALDH3A2 englobam uma gama diversificada de compostos químicos que aumentam indiretamente a atividade funcional da ALDH3A2 através de várias vias bioquímicas. Compostos como o ácido retinóico e o acetaldeído actuam aumentando a disponibilidade de substratos para a ALDH3A2, reforçando a sua atividade enzimática no metabolismo dos aldeídos e no processamento dos retinóides. O NAD+, enquanto cofator crucial, tem um impacto direto na atividade da ALDH3A2; níveis mais elevados de NAD+ melhoram a eficiência da ALDH3A2 na desintoxicação de aldeídos. O dissulfiram e o sulforafano, ao influenciarem o estado redox das células, promovem indiretamente a atividade da ALDH3A2, com o dissulfiram a afetar o metabolismo do cobre e o sulforafano a ativar a via Nrf2. Esta melhoria é vital para lidar com o aumento do stress oxidativo, necessitando assim do papel de desintoxicação da ALDH3A2. Do mesmo modo, o resveratrol e o seu glucósido, a polidatina, modificam o metabolismo celular e as respostas ao stress oxidativo através da modulação da via SIRT1, conduzindo indiretamente a uma necessidade acrescida da função da ALDH3A2 no processamento dos aldeídos.
A influência de metabolitos como o Alfa-cetoglutarato e o Fumarato, parte integrante do ciclo de Krebs, exemplifica a ligação entre o metabolismo celular e a atividade da ALDH3A2. Os seus papéis na modulação do fluxo metabólico resultam indiretamente num aumento da procura da ação enzimática da ALDH3A2 no tratamento de subprodutos como os aldeídos. O glutatião, enquanto antioxidante celular primário, desempenha também um papel crucial. Ao alterar os níveis de stress oxidativo, necessita indiretamente de uma maior atividade da ALDH3A2 para manter o equilíbrio redox celular. O ácido oleanólico e o zinco contribuem ainda mais para esta rede de regulação. O ácido oleanólico, através dos seus efeitos na função hepática e no stress oxidativo, e o zinco, ao influenciar o ambiente das metaloproteínas, facilitam o aumento da atividade da ALDH3A2. Coletivamente, estes activadores, através dos seus efeitos específicos no metabolismo celular, no stress oxidativo e na disponibilidade de cofactores, promovem o aumento dos processos de desintoxicação mediados pela ALDH3A2 sem ativação direta da própria proteína.
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| Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 | |
O ácido retinóico influencia a via de sinalização do ácido retinóico. A ALDH3A2, estando envolvida no metabolismo dos aldeídos, é essencial no metabolismo dos retinóides. O ácido retinóico pode aumentar a atividade da ALDH3A2 através do aumento da disponibilidade de substrato, aumentando assim indiretamente a sua atividade funcional. | ||||||
NAD+, Free Acid | 53-84-9 | sc-208084B sc-208084 sc-208084A sc-208084C sc-208084D sc-208084E sc-208084F | 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g 1 kg 5 kg | $56.00 $186.00 $296.00 $655.00 $2550.00 $3500.00 $10500.00 | 4 | |
O NAD+ é um cofator essencial para a atividade enzimática da ALDH3A2. Ao aumentar os níveis de NAD+, a atividade da ALDH3A2 aldeído desidrogenase é reforçada devido à maior disponibilidade deste cofator necessário. | ||||||
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
O sulforafano ativa o Nrf2, um regulador-chave da resposta antioxidante. A ALDH3A2, que faz parte da defesa antioxidante celular, pode ser indiretamente activada devido ao aumento da procura de desintoxicação de aldeídos em condições de stress oxidativo acrescido. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
O resveratrol, ao modular a atividade da SIRT1, pode afetar indiretamente a ALDH3A2. A SIRT1 influencia as respostas ao stress oxidativo e as vias metabólicas, levando potencialmente a um aumento da necessidade da atividade de desintoxicação de aldeídos da ALDH3A2. | ||||||
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 | |
O alfa-cetoglutarato, como parte do ciclo de Krebs, pode influenciar o metabolismo celular e os estados redox. Uma maior disponibilidade de alfa-cetoglutarato poderia aumentar o fluxo metabólico, necessitando indiretamente de uma maior atividade da ALDH3A2 para o processamento de aldeídos. | ||||||
Glutathione, reduced | 70-18-8 | sc-29094 sc-29094A | 10 g 1 kg | $76.00 $2050.00 | 8 | |
O glutatião, um importante antioxidante, pode influenciar indiretamente a ALDH3A2, modulando os níveis de stress oxidativo nas células. Níveis mais elevados de glutatião podem aumentar a necessidade de desintoxicação de aldeídos, aumentando assim a atividade da ALDH3A2. | ||||||
Oleanolic Acid | 508-02-1 | sc-205775 sc-205775A | 100 mg 500 mg | $84.00 $296.00 | 8 | |
Foi demonstrado que o ácido oleanólico modula a função hepática e o stress oxidativo. Através destas vias, pode aumentar indiretamente a procura da atividade da ALDH3A2 na desintoxicação dos aldeídos. | ||||||
Polydatin | 65914-17-2 | sc-203203 | 10 mg | $92.00 | 5 | |
A polidatina, um glucósido do resveratrol, influencia o SIRT1 e outras vias metabólicas semelhantes às do resveratrol. Isto pode levar indiretamente a um aumento da atividade da ALDH3A2, alterando os estados redox celulares e as exigências metabólicas. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
O zinco, um oligoelemento essencial, desempenha um papel em muitas funções enzimáticas e pode influenciar indiretamente a atividade da ALDH3A2. Ao modular o ambiente metaloproteico nas células, o zinco pode aumentar a atividade funcional da ALDH3A2. | ||||||
Fumaric acid | 110-17-8 | sc-250031 sc-250031A sc-250031B sc-250031C | 25 g 100 g 500 g 2.5 kg | $42.00 $56.00 $112.00 $224.00 | ||
O fumarato, que faz parte do ciclo de Krebs, pode influenciar o metabolismo celular. Um aumento dos níveis de fumarato pode levar indiretamente a uma maior atividade da ALDH3A2 devido a requisitos metabólicos alterados e a uma maior produção de aldeídos que necessitam de desintoxicação. | ||||||