Date published: 2025-12-17

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μ-crystallin Aktivatoren

Gängige μ-crystallin Activators sind unter underem L-3,3′,5-Triiodothyronine, free acid CAS 6893-02-3, Retinoic Acid, all trans CAS 302-79-4, NAD+, Free Acid CAS 53-84-9, Zinc CAS 7440-66-6 und Pyridoxal-5-phosphate CAS 54-47-7.

μ-Crystallin-Aktivatoren sind eine Reihe verschiedener chemischer Verbindungen, die die funktionelle Aktivität von μ-Crystallin über verschiedene Signalwege und molekulare Mechanismen indirekt verstärken. So ist beispielsweise bekannt, dass Trijodthyronin (T3) und Retinsäure μ-Crystallin binden, was darauf schließen lässt, dass ihre Interaktion die Rolle des Proteins bei Stoffwechselprozessen bzw. bei der Zelldifferenzierung erleichtern könnte. Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD+), ein wesentliches Coenzym bei Stoffwechselreaktionen, könnte die NADH-Oxidase-Aktivität von μ-Crystallin verstärken und damit das Redox-Gleichgewicht in den Zellen beeinflussen. Der Beitrag von Zinksulfat zur Aktivität von μ-Crystallin könnte in der Stabilisierung seiner Metalloproteinstruktur liegen, wodurch seine katalytischen oder bindenden Funktionen verbessert werden könnten. Es wird angenommen, dass Pyridoxalphosphat als Cofaktor die Beteiligung von μ-Kristallin am Aminosäurestoffwechsel verstärkt, während die Aktivierung von Nrf2 durch Sulforaphan die antioxidativen Abwehrkräfte des Proteins hochregulieren könnte.

Die Aktivierungsmechanismen von μ-Crystallin setzen sich mit dem Potenzial von Resveratrol fort, die SIRT1-Stoffwechselwege zu stimulieren, was den metabolischen Einfluss von μ-Crystallin indirekt verstärken kann. Alpha-Ketoglutarat könnte durch Einspeisung in den Krebszyklus die Rolle von μ-Crystallin im Energiestoffwechsel verstärken. Die Cofaktoreigenschaften von Magnesiumchlorid könnten verschiedene enzymatische Aktivitäten von μ-Crystallin unterstützen, einschließlich seiner vermuteten Interaktion mit Magnesiumionen. Coenzym Q10, das ein wesentlicher Bestandteil der Elektronentransportkette ist, soll die redoxregulierenden Funktionen von μ-Crystallin verstärken. Die Erleichterung des Fettsäuretransports in die Mitochondrien für die β-Oxidation durch L-Carnitin könnte indirekt die mit μ-Crystallin verbundenen Stoffwechselprozesse fördern. Schließlich könnte das Vorhandensein von Glutathion, einem wichtigen Antioxidans, dazu beitragen, die Funktion von μ-Crystallin unter oxidativem Stress aufrechtzuerhalten, und damit indirekt seine Aktivität fördern.

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L-3,3′,5-Triiodothyronine, free acid

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sc-204035A
sc-204035B
10 mg
100 mg
250 mg
¥451.00
¥846.00
¥1692.00
(1)

Triiodthyronin, ein biologisch aktives Schilddrüsenhormon, bindet an μ-Kristallin, das Schilddrüsenhormon-bindende Eigenschaften besitzt. Die Bindung von T3 an μ-Kristallin könnte dessen Aktivität als Chaperon und seine Funktion im Zellstoffwechsel verstärken.

Retinoic Acid, all trans

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500 mg
5 g
10 g
100 g
¥733.00
¥3599.00
¥6487.00
¥11259.00
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(1)

Retinsäure, ein Metabolit von Vitamin A, ist durch Aktivierung von Kernrezeptoren an der Genexpression beteiligt. μ-Kristallin wurde mit der Retinoidbindung in Verbindung gebracht, was darauf hindeutet, dass Retinsäure seine Rolle bei zellulären Differenzierungsprozessen verstärken könnte.

NAD+, Free Acid

53-84-9sc-208084B
sc-208084
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1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
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¥632.00
¥2098.00
¥3339.00
¥7390.00
¥28769.00
¥39486.00
¥118457.00
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NAD+, ein in allen lebenden Zellen vorkommendes Coenzym, ist für Stoffwechselprozesse unerlässlich. Da μ-Kristallin NADH-Oxidase-Aktivität aufweist, könnte eine Erhöhung der intrazellulären NAD+-Spiegel die mit Redoxreaktionen verbundene enzymatische Aktivität von μ-Kristallin verstärken.

Zinc

7440-66-6sc-213177
100 g
¥530.00
(0)

Zinkionen spielen bekanntermaßen eine strukturelle Rolle in verschiedenen Proteinen. Da μ-Kristallin ein Metalloprotein mit einer potenziellen Zinkbindungsstelle ist, könnte eine Zinkergänzung seine Struktur stabilisieren und seine katalytischen oder Bindungsfunktionen verbessern.

Pyridoxal-5-phosphate

54-47-7sc-205825
5 g
¥1151.00
(1)

Pyridoxalphosphat, die aktive Form von Vitamin B6, dient als Cofaktor für viele enzymatische Reaktionen. Es wurde nachgewiesen, dass μ-Kristallin Pyridoxalphosphat bindet, was seine Rolle im Aminosäurestoffwechsel verstärken könnte.

D,L-Sulforaphane

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sc-207495B
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5 mg
10 mg
25 mg
1 g
10 g
250 mg
¥1692.00
¥3227.00
¥5404.00
¥14655.00
¥93629.00
¥10323.00
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Sulforaphan aktiviert Nrf2, einen Transkriptionsfaktor, der die Expression antioxidativer Proteine reguliert. Da μ-Kristallin an der Redoxhomöostase beteiligt ist, könnte Sulforaphan seine antioxidative Aktivität durch diesen indirekten Mechanismus erhöhen.

Resveratrol

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sc-200808A
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100 mg
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5 g
¥677.00
¥2087.00
¥4118.00
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Resveratrol aktiviert SIRT1, ein Enzym, das Proteine deacetyliert und zur zellulären Regulation beiträgt. Die Aktivität von μ-Kristallin, insbesondere im Stoffwechsel, könnte durch SIRT1-vermittelte Signalwege gesteigert werden.

α-Ketoglutaric Acid

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sc-208504A
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25 g
100 g
250 g
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1 kg
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16 kg
¥361.00
¥474.00
¥699.00
¥1218.00
¥2076.00
¥8168.00
¥23128.00
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Alpha-Ketoglutarat ist ein Schlüsselmolekül im Krebszyklus. Da μ-Kristallin mit dem Energiestoffwechsel in Verbindung steht, könnte die Bereitstellung von Alpha-Ketoglutarat die Aktivität des Proteins innerhalb der Stoffwechselwege erhöhen.

Magnesium chloride

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sc-255260B
sc-255260
sc-255260A
10 g
25 g
100 g
500 g
¥305.00
¥384.00
¥530.00
¥1388.00
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Magnesium wirkt als Cofaktor für viele Enzyme. Es wird vermutet, dass Magnesium mit μ-Kristallin interagieren und möglicherweise dessen enzymatische Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel und seiner strukturellen Integrität verstärken könnte.

Coenzyme Q10

303-98-0sc-205262
sc-205262A
1 g
5 g
¥790.00
¥2031.00
1
(1)

Coenzym Q10 ist an der Elektronentransportkette beteiligt. Eine Supplementierung könnte die Fähigkeit von μ-Crystallin verbessern, den Redoxzustand und den Energiestoffwechsel aufgrund seiner NADH-Oxidase-Aktivität zu regulieren.