FMO5 激活剂包括一系列化合物,它们通过增加底物的可用性、改善辅助因子的相互作用或稳定酶的结构来提高含黄素单加氧酶 5 的功能活性。作为重要电子供体的 NADPH 和必要辅助因子的 FAD 在促进 FMO5 催化过程中发挥着直接作用。丰富的 NADPH 可确保电子的持续供应,这对 FMO5 催化的氧合反应至关重要,而外源 FAD 则可提高酶的稳定性和催化效率。底物的可用性是 FMO5 活性的决定性因素;因此,环丙贝特、胆碱、TMAO、吲哚、舒林酸、烟碱、丙咪嗪和酪胺等化学物质可作为间接激活剂。当这些底物浓度较高时,会导致 FMO5 介导的代谢速度加快。例如,尼古丁代谢后可使 FMO5 更突出地发挥其酶功能。此外,胆碱和酪胺是天然底物,外源提供时可使酶饱和,从而可能提高其功能活性。
此外,这些化合物通过代谢转化可间接激活 FMO5,这也证明了该酶的底物范围广泛。例如,环丙贝特(Ciprofibrate)和舒林酸(Sulindac)分别是纤维素类药物和非甾体抗炎药物,它们都能被 FMO5 代谢,这表明这些药物的含量增加可能会导致酶的周转率升高。FMO5 对吲哚的代谢也表明,它们的浓度升高会增强酶的活性。此外,在 FMO5 的促进下,三甲胺可产生 TMAO,这意味着更多的前体可提高酶的氧合活性。这些活化剂通过与 FMO5 的特定相互作用,强调了该酶在解毒、代谢药物和处理内源性化合物方面的作用,从而扩大了其在细胞内的催化影响范围。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate | 53-59-8 | sc-215560 sc-215560A | 100 mg 250 mg | ¥1286.00 ¥2234.00 | ||
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)为FMO5催化活性提供必要的电子。通过增加细胞内NADPH水平,可以增强向FMO5的电子转移,从而可能提高其酶活性。 | ||||||
Ciprofibrate | 52214-84-3 | sc-204689 sc-204689A | 25 mg 100 mg | ¥643.00 ¥1907.00 | ||
作为一种纤维酸盐药物,环丙贝特可通过 FMO5 进行代谢。环丙贝特含量的增加可能会导致 FMO5 的活性增加,因为它要处理这种底物。 | ||||||
Choline chloride | 67-48-1 | sc-207430 sc-207430A sc-207430B | 10 mg 5 g 50 g | ¥361.00 ¥406.00 ¥575.00 | 1 | |
胆碱是众所周知的 FMOs 底物。胆碱含量的增加可为 FMO5 的酶作用提供更多底物,从而间接增强其活性。 | ||||||
Indole | 120-72-9 | sc-257606 sc-257606A sc-257606B sc-257606C sc-257606D | 25 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg | ¥327.00 ¥767.00 ¥1376.00 ¥2990.00 ¥14385.00 | 3 | |
吲哚可被 FMO5 代谢。引入吲哚可为 FMO5 的代谢功能提供更多底物,从而间接提高 FMO5 的活性。 | ||||||
Sulindac | 38194-50-2 | sc-202823 sc-202823A sc-202823B | 1 g 5 g 10 g | ¥350.00 ¥948.00 ¥1658.00 | 3 | |
舒林酸是一种非甾体抗炎药(NSAID),可作为 FMO5 的底物。舒林酸的含量越高,FMO5 的酶促作用就越强。 | ||||||
Imipramine hydrochloride | 113-52-0 | sc-207753 sc-207753B sc-207753A | 100 mg 1 g 5 g | ¥282.00 ¥496.00 ¥1139.00 | 5 | |
抗抑郁药丙咪嗪可通过 FMO5 进行代谢。增加丙咪嗪的含量可通过其代谢增强 FMO5 的功能活性。 |