左旋肉碱是将脂肪酸转运到线粒体所必需的分子,它通过增加氧化底物的可用性来支持 ACSM2B 的作用。丙二酰辅酶作为脂肪酸氧化的调节分子,可通过细胞内反馈机制影响 ACSM2B 的功能。烟酸因参与脂质代谢而闻名,它可以上调与脂肪酸代谢有关的基因,从而促进 ACSM2B 酶的表达和活性。参与过氧化物酶体增殖激活受体(PPAR)的分子,如贝扎贝特、非诺贝特和 WY-14643,可激活编码脂肪酸氧化酶的基因。鉴于 ACSM2B 在这一代谢途径中的作用,这些基因的上调可导致其活性增强。与能量消耗有关的 Ob(hBA-147)也可以通过影响代谢需求来影响 ACSM2B 等酶的表达和活性。
C75 和α-硫辛酸等化合物虽然在主要作用上有所不同,但它们都有助于形成有利于脂肪酸氧化的细胞环境--ACSM2B 在这一过程中发挥着关键作用。通过分别抑制脂肪酸合成和优化线粒体功能,这些化合物可以产生促进 ACSM2B 酶活性的转变。此外,SRT1720 等针对 sirtuin 通路的激活剂可以增强线粒体功能和脂肪酸氧化,从而间接增强 ACSM2B 在这些通路中的作用。3,4-二羟基苯基乙醇等抗氧化剂的作用可扩展到参与脂质代谢的酶,从而对 ACSM2B 产生潜在影响。已知二十碳-5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-五烯酸(20:5, n-3)会影响脂质代谢和基因表达,从而导致 ACSM2B 活性增加。
関連項目
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产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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L-Carnitine | 541-15-1 | sc-205727 sc-205727A sc-205727B sc-205727C | 1 g 5 g 100 g 250 g | $23.00 $33.00 $77.00 $175.00 | 3 | |
促进脂肪酸向线粒体主动转运,可能会增加对 ACSM2B 活性的需求。 | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
作为脂肪酸氧化的调节剂,它可能通过反馈机制间接调节 ACSM2B 的活性。 | ||||||
Nicotinic Acid | 59-67-6 | sc-205768 sc-205768A | 250 g 500 g | $61.00 $122.00 | 1 | |
参与脂质代谢,能增加脂肪酸氧化剂相关基因的表达。 | ||||||
Bezafibrate | 41859-67-0 | sc-204650B sc-204650 sc-204650A sc-204650C | 500 mg 1 g 5 g 10 g | $30.00 $45.00 $120.00 $200.00 | 5 | |
PPAR 激动剂能上调脂肪酸代谢基因,从而可能增加 ACSM2B 的活性。 | ||||||
Fenofibrate | 49562-28-9 | sc-204751 | 5 g | $40.00 | 9 | |
另一种 PPAR 激动剂可通过上调包括 ACSM2B 在内的相关酶来促进脂肪酸氧化。 | ||||||
WY 14643 | 50892-23-4 | sc-203314 | 50 mg | $133.00 | 7 | |
PPARα 激动剂能增加脂肪酸氧化酶,可能会影响 ACSM2B 的活性。 | ||||||
Ob (hBA-147) | sc-4912 | 1000 µg | $253.00 | 1 | ||
可影响脂肪酸氧化,从而可能上调 ACSM2B 的表达。 | ||||||
C75 (racemic) | 191282-48-1 | sc-202511 sc-202511A sc-202511B | 1 mg 5 mg 10 mg | $71.00 $202.00 $284.00 | 9 | |
脂肪酸合酶抑制剂,可能通过将平衡转向氧化间接激活 ACSM2B。 | ||||||
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 | |
可调节线粒体功能的抗氧化剂,可能会影响 ACSM2B 的活性。 | ||||||
SRT1720 | 1001645-58-4 | sc-364624 sc-364624A | 5 mg 10 mg | $193.00 $357.00 | 13 | |
SIRT1 激活剂,可促进脂肪酸氧化,影响 ACSM2B 的功能。 |