酒精脱氢酶α(ADHα)是肝脏内酒精代谢过程中的一种关键酶,在乙醇转化为乙醛的过程中发挥着至关重要的作用。该酶属于一组脱氢酶,通过将 NAD⁺还原为 NADH,促进醇和醛或酮之间的相互转化。ADHα 的表达并非一成不变,它会受到各种底物和环境因素的影响,从而导致其合成和活性增加。ADHα 的调节是一个复杂的过程,不仅涉及底物的直接存在,还涉及反馈机制以及与其他细胞途径的相互作用。
一些化学物质可作为激活剂,诱导 ADHα 的表达。乙醇就是这样一种激活剂;摄入乙醇后,新陈代谢反应会增强,导致 ADHα 合成增加,从而促进乙醇的分解。甲醇和异丙醇也会被 ADHα 代谢,它们的存在会向肝脏发出信号,使酶的浓度上升,从而帮助解毒过程。乙醛是乙醇的主要代谢产物,它可以通过反馈机制刺激 ADHα 的产生,确保有效处理这种有毒物质。视黄酸等非酒精化合物也能诱导 ADHα 的表达。维甲酸通过与核受体相互作用,可促进 ADHα 的产生,这说明该酶受更广泛的细胞信号通路的调节。其他化学制剂,如丁酸钠,可通过表观遗传修饰改变基因表达,导致 ADHα 上调。在某些重金属(如铅)存在的情况下,肝脏也可能会增加 ADHα 的分泌,这可能是减轻重金属影响的一种保护性反应。通过了解导致 ADHα 上调的错综复杂的相互作用网络,我们可以深入了解人体在面对各种化学物质暴露时是如何维持体内平衡的。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol | 67-63-0 | sc-391000C sc-391000 sc-391000B sc-391000A | 1 ml 25 ml 100 ml 500 ml | $32.00 $52.00 $62.00 $87.00 | 1 | |
通过 ADHα 进行异丙醇代谢可以向身体发出信号,提高 ADHα 的分泌量,以便有效地将其转化为丙酮,从而提高酶的整体活性。 | ||||||
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 | |
维甲酸作为维生素 A 的活性代谢产物,可与维甲酸受体结合,从而刺激 ADHα 基因的表达。 | ||||||
Fomepizole | 7554-65-6 | sc-252838 | 1 g | $74.00 | 1 | |
作为 ADHα 的抑制剂,福美匹唑可诱导肝脏合成更多的 ADHα 以抵消抑制作用,从而促进酒精代谢的增加。 | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | $76.00 $82.00 $367.00 | 36 | |
地塞米松可以刺激肝脏转录因子,从而提高 ADHα 的表达,这是它对参与代谢过程的基因表达产生广泛影响的一部分。 | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 18 | |
丁酸钠可通过改变ADHα基因周围的染色质结构,提高其与转录机制的接触性,从而增加其表达,从而促进ADHα转录物的上调。 | ||||||
Lead(II) Acetate | 301-04-2 | sc-507473 | 5 g | $83.00 | ||
乙酸铅暴露可能会触发肝脏的防御机制,导致ADHα的表达升高,从而可能通过代谢途径减轻重金属的毒性作用。 | ||||||
Chloroform | 67-66-3 | sc-239527A sc-239527 | 1 L 4 L | $110.00 $200.00 | 1 | |
接触氯仿可以刺激ADHα表达的增加,因为肝脏试图增加代谢这种溶剂的能力,从而反映解毒酶水平的适应性增加。 | ||||||
Benzene | 71-43-2 | sc-239290 | 1 L | $77.00 | ||
苯作为肝酶的底物,可以刺激ADHα表达的增加,从而促进其代谢,从而有助于这种挥发性有机化合物的解毒过程。 |