Die oben aufgeführten Chemikalien können HADHA über verschiedene Mechanismen indirekt aktivieren. Bezafibrat und Fenofibrat sind PPARα-Agonisten, die die Transkriptionsaktivität von PPARα verstärken, was zu einer erhöhten Expression von Genen führt, die am Fettsäurestoffwechsel beteiligt sind, darunter auch HADHA. Resveratrol aktiviert SIRT1, das PGC-1α, einen Regulator von HADHA, deacetylieren und aktivieren kann. Carnitin ist ein wesentlicher Kofaktor für den Transport von langkettigen Fettsäuren in die Mitochondrien und fördert die HADHA-Aktivität. AMPK-Aktivatoren wie Metformin, Koffein und Quercetin können den zellulären Energiestatus und Stoffwechsel modulieren und damit indirekt die HADHA-Funktion beeinflussen.
NAD+ unterstützt die enzymatische Aktivität von HADHA durch Beteiligung an Redoxreaktionen. Acetyl-L-Carnitin verbessert die mitochondriale Funktion und stimuliert möglicherweise die HADHA-Aktivität. Omega-3-Fettsäuren beeinflussen die Genexpression und den zellulären Stoffwechsel, was sich möglicherweise auf HADHA auswirkt. Curcumin aktiviert die AMPK und induziert die mitochondriale Biogenese, während Bezafibrat und Fenofibrat PPARα-Agonisten sind, die die Transkriptionsaktivität von PPARα verstärken, was zu einer erhöhten HADHA-Expression führt. Diese Chemikalien können HADHA indirekt aktivieren, indem sie Signalwege und zelluläre Prozesse beeinflussen, die am Fettsäurestoffwechsel und der mitochondrialen Funktion beteiligt sind.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bezafibrate | 41859-67-0 | sc-204650B sc-204650 sc-204650A sc-204650C | 500 mg 1 g 5 g 10 g | ¥338.00 ¥508.00 ¥1354.00 ¥2256.00 | 5 | |
Bezafibrat ist ein PPARα-Agonist, der möglicherweise HADHA indirekt aktivieren kann, indem er die Transkriptionsaktivität von PPARα erhöht. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | ¥677.00 ¥2087.00 ¥4118.00 | 64 | |
Resveratrol ist eine natürliche Verbindung, die SIRT1 aktivieren kann, das wiederum PGC-1α, einen Regulator von HADHA, deacetylieren und aktivieren kann. | ||||||
L-Carnitine | 541-15-1 | sc-205727 sc-205727A sc-205727B sc-205727C | 1 g 5 g 100 g 250 g | ¥259.00 ¥372.00 ¥869.00 ¥1974.00 | 3 | |
Carnitin ist ein wesentlicher Kofaktor für den Transport von langkettigen Fettsäuren in die Mitochondrien und fördert die Aktivität von HADHA. | ||||||
NAD+, Free Acid | 53-84-9 | sc-208084B sc-208084 sc-208084A sc-208084C sc-208084D sc-208084E sc-208084F | 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g 1 kg 5 kg | ¥632.00 ¥2098.00 ¥3339.00 ¥7390.00 ¥28769.00 ¥39486.00 ¥118457.00 | 4 | |
NAD+ ist ein Coenzym, das an Redoxreaktionen beteiligt ist und HADHA indirekt aktivieren kann, indem es dessen enzymatische Funktion unterstützt. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | ¥124.00 ¥192.00 ¥1218.00 ¥2764.00 ¥10357.00 ¥553.00 | 33 | |
Quercetin ist ein Flavonoid, das AMPK aktivieren und indirekt die HADHA-Aktivität über den AMPK-Signalweg fördern kann. | ||||||
Metformin | 657-24-9 | sc-507370 | 10 mg | ¥869.00 | 2 | |
Metformin ist ein AMPK-Aktivator, der HADHA indirekt aktivieren kann, indem er die AMPK-Signalübertragung und den zellulären Energiestoffwechsel verbessert. | ||||||
Caffeine | 58-08-2 | sc-202514 sc-202514A sc-202514B sc-202514C sc-202514D | 50 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg | ¥361.00 ¥745.00 ¥1072.00 ¥2121.00 ¥8574.00 | 13 | |
Koffein kann AMPK aktivieren und die mitochondriale Biogenese fördern, was die HADHA-Funktion möglicherweise indirekt beeinflusst. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | ¥406.00 ¥767.00 ¥1207.00 ¥2414.00 ¥2640.00 ¥9725.00 ¥22203.00 | 47 | |
Curcumin ist eine natürliche Verbindung, die AMPK aktivieren und die mitochondriale Biogenese anregen kann, was sich möglicherweise auf die HADHA-Aktivität auswirkt. | ||||||