Os activadores BLVRB compreendem um conjunto específico de entidades químicas que funcionam para aumentar a atividade da Biliverdina Redutase B (BLVRB), uma enzima fundamental na via do catabolismo do heme. Estes activadores, através dos seus mecanismos bioquímicos distintos, aumentam seletivamente a eficiência catalítica da BLVRB, que é responsável pela conversão da biliverdina em bilirrubina. Esta conversão é fundamental para o sistema de defesa antioxidante do organismo, uma vez que a bilirrubina exerce um poderoso efeito antioxidante. Uma das principais classes de activadores da BLVRB inclui moléculas que estabilizam a conformação da proteína, assegurando que o seu local ativo permanece acessível para a interação com o substrato. Estes estabilizadores funcionam frequentemente através da ligação a locais alostéricos no BLVRB, induzindo uma alteração conformacional que resulta numa maior afinidade pela biliverdina. Além disso, existem activadores que funcionam facilitando o processo de transferência de electrões necessário para a ação catalítica do BLVRB. Estes compostos podem doar electrões de forma mais eficiente à enzima, facilitando a redução da biliverdina.
Além dos estabilizadores conformacionais e dos dadores de electrões, a ativação da BLVRB é influenciada positivamente por compostos que modulam os níveis dos seus substratos e cofactores. Alguns activadores actuam aumentando a concentração intracelular de biliverdina, fornecendo mais substrato para a enzima atuar. Outros aumentam a disponibilidade ou a reciclagem de NADPH, o cofator necessário no processo de redução enzimática, aumentando assim a taxa de reação global. Outro conjunto de activadores inclui moléculas de sinalização que aumentam indiretamente a atividade do BLVRB através da indução de respostas celulares ao stress. Estas moléculas iniciam normalmente uma cascata de eventos intracelulares que levam à regulação positiva das proteínas antioxidantes, incluindo o BLVRB, para contrariar o aumento do stress oxidativo. Este estratagema garante a manutenção do equilíbrio redox da célula, desempenhando os activadores do BLVRB um papel fundamental na resposta orquestrada aos desafios oxidativos. Coletivamente, estes activadores do BLVRB actuam em sinergia para sustentar a atividade funcional do BLVRB, contribuindo para a manutenção da homeostase redox celular.
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| Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate | 53-59-8 | sc-215560 sc-215560A | 100 mg 250 mg | $114.00 $198.00 | ||
Como agente redutor, o NADPH é essencial para a atividade do BLVRB. Ao doar electrões através da sua oxidação em NADP+, o NADPH aumenta diretamente o poder redutor do BLVRB, permitindo a catálise da conversão da biliverdina em bilirrubina. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Os iões de zinco podem atuar como cofator do BLVRB, aumentando potencialmente a sua estabilidade estrutural e, consequentemente, a sua atividade enzimática. O zinco pode interagir com resíduos específicos do BLVRB, conduzindo a uma conformação óptima para a interação com o 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 | |
Os iões de magnésio podem fornecer apoio estrutural à BLVRB ou influenciar a sua interação com coenzimas como o NADPH, aumentando assim indiretamente a sua atividade enzimática. | ||||||
Palmitic Acid | 57-10-3 | sc-203175 sc-203175A | 25 g 100 g | $112.00 $280.00 | 2 | |
Como ácido gordo comum, o ácido palmítico pode integrar-se nas membranas celulares e afetar as actividades das enzimas associadas à membrana, influenciando potencialmente a função do BLVRB ao alterar o seu microambiente. | ||||||
Uridine 5′-diphosphoglucose disodium salt from Saccharomyces cerevisiae | 28053-08-9 | sc-222402 sc-222402A | 10 mg 25 mg | $26.00 $33.00 | ||
O ácido UDP-glucurónico está envolvido na glucuronidação, um processo que pode funcionar em conjunto com a redução da biliverdina pelo BLVRB, facilitando a subsequente eliminação da bilirrubina. Ao aumentar a procura de bilirrubina, pode indiretamente aumentar a atividade funcional do 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 | |
O ácido retinóico pode influenciar a expressão genética e pode indiretamente aumentar a atividade do BLVRB através da regulação positiva de mecanismos ou proteínas que fazem parte das mesmas vias metabólicas, como as envolvidas no metabolismo do heme. | ||||||
Glutathione, reduced | 70-18-8 | sc-29094 sc-29094A | 10 g 1 kg | $76.00 $2050.00 | 8 | |
O glutatião na sua forma reduzida pode manter o estado redox celular, que é necessário para o funcionamento correto de enzimas sensíveis ao redox, como o BLVRB. Ao manter um ambiente redutor, o glutatião apoia indiretamente a atividade do 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 | |
O ácido alfa-cetoglutárico é uma molécula chave no ciclo de Krebs e pode influenciar os níveis de energia celular. Níveis adequados de energia e disponibilidade de metabolitos podem afetar indiretamente a atividade do BLVRB, garantindo recursos celulares suficientes para a sua função. | ||||||
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 | |
A nicotinamida pode ser um precursor do NAD+, que é convertível em NADPH através das vias metabólicas celulares. O aumento dos níveis de NADPH apoia indiretamente a atividade do BLVRB. | ||||||
Riboflavin | 83-88-5 | sc-205906 sc-205906A sc-205906B | 25 g 100 g 1 kg | $40.00 $110.00 $515.00 | 3 | |
Como precursor do FAD e do FMN, cofactores de várias reacções redox, a suplementação com riboflavina pode apoiar o equilíbrio redox global e aumentar indiretamente a atividade do BLVRB no contexto do metabolismo celular. | ||||||