作为 NSUN3 间接激活剂的化学物质参与了一系列细胞功能,主要影响线粒体活性和甲基化过程。鉴于 NSUN3 在线粒体 tRNA 甲基化过程中的作用,增强线粒体生物生成、功能或能量代谢的化合物可能会间接增加包括 NSUN3 在内的 tRNA 修饰酶的活性,以维持线粒体的翻译效率。
例如,烟酰胺核苷(作为 NAD+ 的前体)和白藜芦醇(通过 SIRT1 激活)可增强线粒体的生物生成和功能。线粒体活性的增强会导致 NSUN3 等酶的上调,以支持线粒体翻译需求的增加。同样,S-腺苷蛋氨酸等化合物可提供甲基化反应所需的甲基。随着可用甲基供体的增加,包括 NSUN3 在内的甲基转移酶的活性也会增强,从而促进 tRNA 的适当甲基化。亚甲基蓝和辅酶 Q10 参与改善线粒体呼吸,这也会促进对功能性 tRNA 的需求,间接增加对 NSUN3 酶活性的需求。在新陈代谢方面,β-羟丁酸作为禁食或生酮状态下的替代能源,可影响能量代谢和线粒体功能,从而间接影响 NSUN3 的活性。亮氨酸等氨基酸会刺激 mTOR 信号传导,而 mTOR 信号传导是蛋白质合成不可或缺的部分,这可能与 NSUN3 的上调有关,从而维持 tRNA 在蛋白质翻译中的高效功能。
Items 11 to 11 of 11 total
展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
一种多酚,可影响多种细胞信号通路,并能调节线粒体功能,从而可能影响 NSUN3 的活性。 |