Os activadores da μ-cristalina são um conjunto diversificado de compostos químicos que aumentam indiretamente a atividade funcional da μ-cristalina através de vias de sinalização e mecanismos moleculares distintos. Sabe-se que a triiodotironina (T3) e o ácido retinóico, por exemplo, se ligam à μ-cristalina, o que sugere que a sua interação poderia facilitar o papel da proteína nos processos metabólicos e na diferenciação celular, respetivamente. O dinucleótido de adenina nicotinamida (NAD+), como coenzima essencial nas reacções metabólicas, pode reforçar a atividade da NADH oxidase da μ-cristalina, influenciando assim o equilíbrio redox nas células. A contribuição do sulfato de zinco para a atividade da μ-cristalina poderia ser através da estabilização da sua estrutura metaloproteica, aumentando potencialmente as suas funções catalíticas ou de ligação. Presume-se que o fosfato de piridoxal, actuando como cofator, aumente o envolvimento da μ-cristalina no metabolismo dos aminoácidos, enquanto a ativação do Nrf2 pelo sulforafano pode aumentar as defesas antioxidantes da proteína.
Os mecanismos de ativação da μ-cristalina continuam com o potencial do Resveratrol para estimular as vias SIRT1, que podem indiretamente aumentar a influência metabólica da μ-cristalina. O alfa-cetoglutarato, ao alimentar o ciclo de Krebs, poderia reforçar o papel da μ-cristalina no metabolismo energético. As propriedades cofactoriais do cloreto de magnésio podem apoiar várias actividades enzimáticas da μ-cristalina, incluindo a sua presumível interação com iões magnésio. A coenzima Q10, que faz parte integrante da cadeia de transporte de electrões, pode melhorar as funções reguladoras redox da μ-cristalina. A facilitação pela L-Carnitina do transporte de ácidos gordos para as mitocôndrias para a β-oxidação poderia indiretamente aumentar os processos metabólicos associados à μ-cristalina. Por último, a presença de glutatião, um antioxidante essencial, poderia ajudar a manter a função da μ-cristalina sob stress oxidativo, promovendo assim indiretamente a sua atividade.
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Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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L-3,3′,5-Triiodothyronine, free acid | 6893-02-3 | sc-204035 sc-204035A sc-204035B | 10 mg 100 mg 250 mg | $40.00 $75.00 $150.00 | ||
A triiodotironina, uma hormona da tiroide biologicamente ativa, liga-se à μ-cristalina, que tem propriedades de ligação à hormona da tiroide. A ligação da T3 à μ-cristalina poderia aumentar a sua atividade como chaperona e a sua função no metabolismo celular. | ||||||
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, um metabolito da vitamina A, está envolvido na expressão genética através da ativação de receptores nucleares. A μ-cristalina tem sido implicada na ligação a retinóides, o que sugere que o ácido retinóico poderia reforçar o seu papel nos processos de diferenciação celular. | ||||||
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+, uma coenzima presente em todas as células vivas, é essencial para os processos metabólicos. Como a μ-cristalina tem atividade de NADH oxidase, o aumento dos níveis intracelulares de NAD+ pode melhorar a atividade enzimática da μ-cristalina relacionada com reacções redox. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Os iões de zinco são conhecidos por desempenharem um papel estrutural em várias proteínas. Dado que a μ-cristalina é uma metaloproteína com um potencial local de ligação ao zinco, a suplementação com zinco poderia estabilizar a sua estrutura e melhorar as suas funções catalíticas ou de ligação. | ||||||
Pyridoxal-5-phosphate | 54-47-7 | sc-205825 | 5 g | $102.00 | ||
O fosfato de piridoxal, a forma ativa da vitamina B6, serve de cofator para muitas reacções enzimáticas. Foi demonstrado que a μ-cristalina se liga ao fosfato de piridoxal, o que poderia reforçar o seu papel no metabolismo dos aminoácidos. | ||||||
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 fator de transcrição que regula a expressão de proteínas antioxidantes. Uma vez que a μ-cristalina está envolvida na homeostase redox, o sulforafano poderia aumentar a sua atividade antioxidante através deste mecanismo indireto. | ||||||
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 ativa a SIRT1, uma enzima que desacetiliza as proteínas e contribui para a regulação celular. A atividade da μ-cristalina, em particular no metabolismo, poderia ser reforçada através de vias mediadas pela SIRT1. | ||||||
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 é uma molécula chave no ciclo de Krebs. Como a μ-cristalina está associada ao metabolismo energético, o fornecimento de alfa-cetoglutarato poderia aumentar a atividade da proteína nas vias metabólicas. | ||||||
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 | |
O magnésio actua como um cofator para muitas enzimas. A hipótese é que o magnésio poderia interagir com a μ-cristalina, aumentando potencialmente as suas actividades enzimáticas relacionadas com o metabolismo e a sua integridade estrutural. | ||||||
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | sc-205262 sc-205262A | 1 g 5 g | $70.00 $180.00 | 1 | |
A coenzima Q10 está envolvida na cadeia de transporte de electrões. A suplementação poderia aumentar a capacidade da μ-cristalina para regular o estado redox e o metabolismo energético devido à sua atividade de NADH oxidase. |