Eosinophile Peroxidase, Lactoperoxidase und Schilddrüsenperoxidase-Inhibitoren sind eine Klasse von Verbindungen, die die enzymatische Aktivität spezifischer Peroxidasen im Körper stören. Diese Peroxidasen spielen eine Schlüsselrolle bei physiologischen Prozessen, indem sie die Oxidation von Substraten unter Verwendung von Wasserstoffperoxid als Elektronenakzeptor katalysieren. Eosinophile Peroxidase (EPO) kommt hauptsächlich in Eosinophilen vor, einer Art weißer Blutkörperchen, die an Immun- und Entzündungsreaktionen beteiligt sind. Sie nutzt Wasserstoffperoxid und Halogenide (wie Chlorid oder Bromid), um hypohalogene Säuren zu produzieren, die bei der Bekämpfung von Krankheitserregern helfen. Lactoperoxidase (LPO) kommt in verschiedenen sekretorischen Flüssigkeiten wie Speichel, Milch und Atemwegssekreten vor, wo sie als antimikrobielles Mittel dient, indem sie reaktive Sauerstoffspezies (ROS) erzeugt. Die Schilddrüsenperoxidase (TPO) ist für die Synthese von Schilddrüsenhormonen von entscheidender Bedeutung, da sie die Iodierung von Tyrosinresten auf Thyreoglobulin und die Kopplung von Iodtyrosinen zu Thyroxin (T4) und Triiodthyronin (T3) katalysiert. Inhibitoren dieser Peroxidasen blockieren deren Fähigkeit, Reaktionen zu katalysieren, an denen Wasserstoffperoxid und verschiedene Substrate beteiligt sind. Durch Bindung an das aktive Zentrum oder Veränderung der Enzymstruktur können diese Inhibitoren die Bildung reaktiver Sauerstoff- oder Iodarten wirksam reduzieren oder verhindern. Diese Modulation der Enzymaktivität wirkt sich auf die normale Produktion von hypohalogenigen Säuren bei Immunreaktionen oder die Hormonsynthese in der Schilddrüse aus. Darüber hinaus kann die Anwesenheit dieser Inhibitoren die lokale oxidative Umgebung verändern, da sie die Bildung bestimmter oxidativer Metaboliten behindern. Da EPO, LPO und TPO funktionelle Ähnlichkeiten bei der Verwendung von Wasserstoffperoxid und organischen/anorganischen Substraten aufweisen, können viele Inhibitoren auf mehr als eine dieser Peroxidasen abzielen, obwohl die Spezifität und Wirksamkeit je nach Struktur der Verbindung und Wirkungsweise stark variieren können. Das Verständnis der strukturellen Eigenschaften und Mechanismen dieser Inhibitoren ist entscheidend für die Aufklärung ihrer biochemischen Auswirkungen auf Peroxidase-vermittelte Reaktionen.
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| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Methimazole | 60-56-0 | sc-205747 sc-205747A | 10 g 25 g | ¥790.00 ¥1264.00 | 4 | |
Unterdrückt direkt die Aktivität der Schilddrüsenperoxidase, indem es als Antagonist wirkt, was zu einem Rückgang der Synthese von Schilddrüsenhormonen und einer Herabregulierung der TPO-Expression führt. | ||||||
6-Propyl-2-thiouracil | 51-52-5 | sc-214383 sc-214383A sc-214383B sc-214383C | 10 g 25 g 100 g 1 kg | ¥417.00 ¥632.00 ¥2527.00 ¥22530.00 | ||
Hemmt die katalytische Wirkung der Schilddrüsenperoxidase, wodurch die Produktion von Schilddrüsenhormonen verringert wird, was wiederum die Expression von TPO auf der Transkriptionsebene verringern kann. | ||||||
β-Mercaptoethanol | 60-24-2 | sc-202966A sc-202966 | 100 ml 250 ml | ¥1015.00 ¥1354.00 | 10 | |
Kann die Tertiärstruktur von Peroxidasen durch Reduktion von Disulfidbindungen stören, was zu einer verminderten Stabilität und Expression von Enzymen wie EPO, LPO und TPO führen kann. | ||||||
4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine | 56-04-2 | sc-238861 | 100 g | ¥1275.00 | ||
Wirkt ähnlich wie Propylthiouracil, indem es die Aktivität der Schilddrüsenperoxidase unterdrückt, was zu einer Verringerung des Schilddrüsenhormonspiegels führen und in der Folge die TPO-Expression herunterregulieren kann. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | ¥350.00 ¥688.00 ¥1072.00 | 28 | |
In zytotoxischen Mengen können sie oxidativen Stress auslösen, was zu einem zellulären Kompensationsmechanismus führt, der die Expression von Peroxidasen herunterregulieren könnte, um die Zellschäden zu minimieren. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | ¥903.00 ¥2482.00 ¥5190.00 | 64 | |
Durch die Beseitigung reaktiver Sauerstoffspezies kann Resveratrol den zellulären Bedarf an Peroxidase-Enzymen wie EPO und LPO verringern, was zu einer Verringerung ihrer Expression führt. | ||||||
Sodium azide | 26628-22-8 | sc-208393 sc-208393B sc-208393C sc-208393D sc-208393A | 25 g 250 g 1 kg 2.5 kg 100 g | ¥485.00 ¥1749.00 ¥4434.00 ¥9725.00 ¥1015.00 | 8 | |
Stört die ATP-Produktion in den Mitochondrien, was zu einem Energiemangel in den Zellen und einem anschließenden Rückgang der Biosynthese von energieabhängigen Enzymen wie Peroxidasen führen kann. | ||||||
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 ¥1241.00 ¥2821.00 ¥10560.00 ¥564.00 | 33 | |
Als Flavonoid mit entzündungshemmenden Eigenschaften kann Quercetin die Synthese von Entzündungsmediatoren verringern, die andernfalls die Expression von Peroxidasen, insbesondere EPO, erhöhen würden. | ||||||
Sulfasalazine | 599-79-1 | sc-204312 sc-204312A sc-204312B sc-204312C | 1 g 2.5 g 5 g 10 g | ¥688.00 ¥869.00 ¥1444.00 ¥2358.00 | 8 | |
Durch die Abschwächung der Entzündungsreaktion bei Krankheiten könnte Sulfasalazin zu einem Rückgang der eosinophilen Aktivität führen und möglicherweise die Expression von EPO herunterregulieren. | ||||||