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.
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| Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 68-26-8 | sc-280187 sc-280187A | 1 g 10 g | $377.00 $2602.00 | ||
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 | 53-84-9 | 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+ 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 | 606-68-8 | sc-205762 sc-205762A | 500 mg 1 g | $89.00 $127.00 | 3 | |
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 | 57-10-3 | sc-203175 sc-203175A | 25 g 100 g | $112.00 $280.00 | 2 | |
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 | 112-80-1 | sc-200797C sc-200797 sc-200797A sc-200797B | 1 g 10 g 100 g 250 g | $36.00 $102.00 $569.00 $1173.00 | 10 | |
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 | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
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 | 127-40-2 | sc-220391 sc-220391A | 25 mg 100 mg | $566.00 $1163.00 | 2 | |
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 | 144-68-3 | sc-205544 sc-205544A | 500 µg 1 mg | $265.00 $454.00 | 5 | |
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 | 1077-28-7 | sc-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 | |
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 | 303-98-0 | sc-205262 sc-205262A | 1 g 5 g | $70.00 $180.00 | 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. | ||||||