甲酸脱氢酶(FDH)是细胞新陈代谢中的一种关键酶,它是一碳代谢网络中二氧化碳与更复杂的有机分子之间的桥梁。这种酶的作用是催化甲酸盐可逆地氧化成二氧化碳,这一反应对多种生物的能量生产和生物合成至关重要。在细菌和酵母菌中,FDH 是无氧呼吸过程中的关键,而在植物中,它在特定条件下参与无机碳的同化。这种酶的活性不仅反映了生物体的直接代谢需求,而且还受底物的可用性和细胞整体生理状态的影响,是一种平衡行为。这种微妙的平衡确保甲酸盐含量保持在支持细胞功能的范围内,而不会达到可能破坏新陈代谢平衡的浓度。
甲酸脱氢酶的表达可受到多种化学物质的影响,这些化学物质是潜在的激活剂,在酶的生物调节中发挥着独特的作用。例如,甲酸钠作为甲酸脱氢酶的底物,可直接上调甲酸脱氢酶,以优化其自身的新陈代谢。同样,甲醇和甲醛也是底物,当它们存在时,可能会发出需要增加 FDH 产量的信号,从而促进它们转化为活性较低的物质。叶酸和四氢叶酸等化合物是一碳代谢的核心,它们也可能会增强 FDH 的表达,以确保甲基化和其他依赖叶酸的过程顺利进行。此外,某些维生素和氨基酸(如生物素、L-蛋氨酸和氰钴胺等)的存在也会影响 FDH 的水平。这些活化剂对各种代谢功能至关重要,包括羧化反应以及一碳单位的合成和处理,它们的丰度可作为细胞合成更多 FDH 的线索。总之,这些化合物与细胞信号通路相互作用,调整 FDH 的表达,使生物体能够适应不断变化的代谢环境并保持细胞效率。
関連項目
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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FCM Fixation buffer (10X) | sc-3622 | 10 ml @ 10X | ¥459.00 | 16 | ||
由于高浓度甲醛具有毒性,细胞可能会增加 FDH 的合成,以此作为一种防御机制,快速将甲醛转化为危害较小的甲酸盐。 | ||||||
Folic Acid | 59-30-3 | sc-204758 | 10 g | ¥812.00 | 2 | |
叶酸对一碳转移反应至关重要,它可能上调 FDH,通过促进甲酸转化为二氧化碳来维持一碳库的平衡。 | ||||||
Tetrahydrofolic acid | sc-215955 sc-215955A sc-215955B | 25 mg 100 mg 1 g | ¥880.00 ¥2550.00 ¥10650.00 | |||
这种化合物在甲酸盐代谢中起着关键作用,它的存在可以刺激 FDH 的表达,确保甲酸盐有效地进入叶酸循环。 | ||||||
D-(+)-Biotin | 58-85-5 | sc-204706 sc-204706A sc-204706B | 1 g 5 g 25 g | ¥451.00 ¥1185.00 ¥3678.00 | 1 | |
作为各种酶促反应的辅助因子,生物素的丰富可能意味着需要提高 FDH 的活性,以支持高速的羧化过程。 | ||||||
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | ¥2031.00 ¥7390.00 | 2 | |
这种甲基供体是许多甲基化反应的核心,它的积累可以刺激 FDH 的合成,以平衡甲基基团的转移。 | ||||||
L-Methionine | 63-68-3 | sc-394076 sc-394076A sc-394076B sc-394076C sc-394076D sc-394076E | 25 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg 10 kg | ¥372.00 ¥406.00 ¥632.00 ¥1670.00 ¥6386.00 ¥12196.00 | ||
作为一种含硫氨基酸,L-蛋氨酸可为各种代谢反应提供硫基,因此增加 L-蛋氨酸可促进 FDH 的生物合成。 | ||||||
Vitamin B12 | 68-19-9 | sc-296695 sc-296695A sc-296695B sc-296695C sc-296695D sc-296695E | 100 mg 1 g 5 g 25 g 100 g 1 kg | ¥440.00 ¥621.00 ¥2302.00 ¥9894.00 ¥38517.00 ¥103569.00 | 2 | |
这种维生素是某些甲基化反应所必需的,并可能诱导 FDH 的表达,以协助单碳单位的同化和处理。 |