Date published: 2025-10-29

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DHRS1 Ativadores

Os activadores comuns do DHRS1 incluem, entre outros, a vitamina A CAS 68-26-8, NAD+, ácido livre CAS 53-84-9, sal dissódico de NADH CAS 606-68-8, ácido palmítico CAS 57-10-3 e ácido oleico CAS 112-80-1.

Os activadores da DHRS1 englobam um grupo diversificado de compostos químicos que influenciam a atividade funcional da enzima desidrogenase/reductase (família SDR) membro 1 (DHRS1) através de várias vias bioquímicas e celulares. O retinol, um precursor do ácido retinóico, aumenta a atividade da DHRS1, impulsionando a procura enzimática do seu processo de oxidação. Este facto deve-se ao papel do DHRS1 na conversão reversível entre o retinol e o retinaldeído. O NAD+ e o NADH, enquanto cofactores das reacções de oxidação-redução catalisadas pelo DHRS1, apoiam diretamente a sua atividade enzimática, facilitando a transferência de electrões nestas reacções. Um aumento do NAD+ celular pode aumentar a oxidação do retinol pelo DHRS1, enquanto o NADH pode estimular a reação inversa, promovendo um equilíbrio dinâmico que aumenta o turnover da enzima.

Os ácidos gordos, como os ácidos palmítico e oleico, estão envolvidos na modulação dos ambientes lipídicos onde funcionam as enzimas ligadas à membrana, como a DHRS1. Ao integrarem-se nas membranas celulares, podem aumentar a atividade da DHRS1, optimizando a acessibilidade ao substrato e a eficiência da enzima. A fosfatidiletanolamina, através dos seus efeitos nas propriedades das membranas, pode também apoiar a função da enzima, assegurando que a DHRS1 mantém uma localização e interação adequadas com os seus substratos. O zinco, embora não seja um cofator direto para o DHRS1, pode aumentar a sua atividade, estabilizando a estrutura da enzima e melhorando o ambiente catalítico global. Os carotenóides, como a luteína e a zeaxantina, fornecem substratos adicionais à DHRS1, apoiando assim indiretamente a sua atividade através da disponibilidade de substratos e da participação no ciclo redox. O ácido alfa-lipóico e a ubiquinona (coenzima Q10) podem alterar o estado redox celular, o que é crucial para manter a atividade da enzima, garantindo o fornecimento de NAD+ para a catálise da DHRS1. Por último, o esqualeno, ao afetar a composição da membrana, pode aumentar a atividade da DHRS1, uma vez que a função da enzima depende parcialmente da sua interação com a bicamada lipídica, que determina a disponibilidade do substrato e a estabilidade da enzima.

VEJA TAMBÉM

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Nome do ProdutoCAS #Numero de CatalogoQuantidadePrecoUso e aplicacaoNOTAS

Vitamin A

68-26-8sc-280187
sc-280187A
1 g
10 g
$377.00
$2602.00
(2)

O retinol, uma forma de vitamina A, pode ser oxidado em ácido retinóico por desidrogenases como a DHRS1. O ácido retinóico, por sua vez, influencia a expressão genética através dos receptores de ácido retinóico, o que pode aumentar a atividade funcional da DHRS1, aumentando a procura da sua atividade enzimática.

NAD+, Free Acid

53-84-9sc-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
(2)

O NAD+ serve de cofator para o DHRS1 durante a redução dos retinóides. Um aumento dos níveis de NAD+ pode aumentar a atividade da DHRS1, fornecendo o cofator necessário para a sua ação enzimática de redução dos retinaldeídos a retinóis.

NADH disodium salt

606-68-8sc-205762
sc-205762A
500 mg
1 g
$89.00
$127.00
3
(1)

O NADH é a forma reduzida do NAD+ e está envolvido na reação inversa catalisada pelo DHRS1. A presença de NADH pode aumentar indiretamente a atividade da DHRS1, deslocando o equilíbrio para a oxidação dos retinóis, criando assim um ciclo de substrato que aumenta a renovação enzimática.

Palmitic Acid

57-10-3sc-203175
sc-203175A
25 g
100 g
$112.00
$280.00
2
(0)

O ácido palmítico pode ser incorporado nas membranas celulares e pode afetar a atividade de enzimas ligadas à membrana, como a DHRS1, alterando o ambiente lipídico. Isto pode levar a um aumento da atividade da DHRS1 através de uma melhor interação com o substrato.

Oleic Acid

112-80-1sc-200797C
sc-200797
sc-200797A
sc-200797B
1 g
10 g
100 g
250 g
$36.00
$102.00
$569.00
$1173.00
10
(1)

O ácido oleico é um ácido gordo monoinsaturado que pode alterar a fluidez das membranas. Ao integrar-se nas membranas celulares, pode aumentar indiretamente a atividade da DHRS1, facilitando o acesso ao substrato e as interações enzima-substrato.

Zinc

7440-66-6sc-213177
100 g
$47.00
(0)

O zinco pode atuar como cofator de algumas desidrogenases e, embora não seja um cofator direto da DHRS1, a sua presença pode estabilizar a estrutura das enzimas e aumentar a sua atividade, melhorando o ambiente catalítico.

Xanthophyll

127-40-2sc-220391
sc-220391A
25 mg
100 mg
$566.00
$1163.00
2
(1)

A luteína, um carotenoide, é um substrato para enzimas oxidativas e pode aumentar indiretamente a atividade do DHRS1, participando em ciclos redox que podem regenerar os cofactores necessários para a atividade do DHRS1.

Zeaxanthin

144-68-3sc-205544
sc-205544A
500 µg
1 mg
$265.00
$454.00
5
(1)

A zeaxantina é outro carotenoide que pode participar em reacções enzimáticas que envolvem o DHRS1. A sua presença pode aumentar a atividade funcional do DHRS1, fornecendo substratos alternativos para as reacções de oxidação-redução.

α-Lipoic Acid

1077-28-7sc-202032
sc-202032A
sc-202032B
sc-202032C
sc-202032D
5 g
10 g
250 g
500 g
1 kg
$68.00
$120.00
$208.00
$373.00
$702.00
3
(1)

O ácido alfa-lipóico pode influenciar a função mitocondrial e o estado redox. Ao alterar o estado redox, pode aumentar indiretamente a atividade enzimática do DHRS1, mantendo um equilíbrio favorável de NAD+/NADH.

Coenzyme Q10

303-98-0sc-205262
sc-205262A
1 g
5 g
$70.00
$180.00
1
(1)

A ubiquinona afecta o transporte de electrões e a função mitocondrial, o que pode influenciar o estado redox da célula. Isto pode aumentar indiretamente a atividade da DHRS1, mantendo os níveis de NAD+, necessários para a sua função catalítica.