Los inhibidores de la ACAD-10 interactúan con una enzima específica, la ACAD-10, que desempeña un papel crucial en varias vías bioquímicas, principalmente en la oxidación de los ácidos grasos. Los inhibidores de la ACAD-10 se caracterizan por su capacidad de unirse al sitio activo de la enzima ACAD-10, modulando eficazmente su actividad.
La inhibición de la ACAD-10 por estos compuestos se atribuye a su naturaleza de unión competitiva, en la que compiten con los sustratos naturales de la enzima. Esta interferencia altera la función catalítica normal de la enzima, lo que provoca efectos secundarios en los procesos metabólicos relacionados.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
R-(+)-Etomoxir | 124083-20-1 | sc-208201A sc-208201 | 2 mg 5 mg | ¥2764.00 ¥4851.00 | ||
El etomoxir inhibe la ACAD-10 al unirse a su sitio activo, bloqueando la entrada de ácidos grasos de cadena larga en la mitocondria para su betaoxidación, lo que provoca una deficiencia energética en ciertas células, incluidas las cancerosas. | ||||||
Ranolazine | 95635-55-5 | sc-212769 | 1 g | ¥1207.00 | 3 | |
La ranolazina inhibe indirectamente la ACAD-10 modulando la oxidación de los ácidos grasos. Disminuye la afluencia de ácidos grasos a las mitocondrias, lo que mejora la eficacia cardiaca y reduce el consumo de oxígeno en las células cardiacas. | ||||||
1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine | 5011-34-7 | sc-297236 | 500 mg | ¥4140.00 | ||
La trimetazidina, al afectar indirectamente a la ACAD-10, desplaza el metabolismo energético cardiaco de la oxidación de ácidos grasos hacia la utilización de glucosa, protegiendo así a las células miocárdicas durante condiciones isquémicas. | ||||||
rac Perhexiline Maleate | 6724-53-4 | sc-460183 | 10 mg | ¥2076.00 | ||
La perhexilina inhibe indirectamente la ACAD-10 al alterar el metabolismo de los ácidos grasos en las células cardiacas. Desvía la producción de energía de la oxidación de ácidos grasos a la glucólisis, lo que ofrece beneficios potenciales en las enfermedades cardiacas. | ||||||
Ivabradine hydrochloride | 148849-67-6 | sc-507513 | 10 mg | ¥1354.00 | ||
La ivabradina influye indirectamente en la ACAD-10 reduciendo la frecuencia cardiaca, lo que puede provocar cambios en la utilización de la energía. Se utiliza para la angina de pecho y la insuficiencia cardiaca al modificar la función cardiaca. | ||||||
Meldonium | 76144-81-5 | sc-207887 | 100 mg | ¥2843.00 | 1 | |
El meldonium afecta indirectamente a la ACAD-10 modulando el metabolismo celular. Aumenta el consumo de glucosa, lo que puede provocar cambios en la utilización de los ácidos grasos y la producción de energía. | ||||||
Hexachlorophene | 70-30-4 | sc-211587 | 1 g | ¥2787.00 | 1 | |
El hexaclorofeno, un desinfectante, puede interferir con la ACAD-10 en algunos contextos. No es un inhibidor específico, pero su mecanismo podría implicar la alteración de la función enzimática o de los procesos celulares. | ||||||
Bithionol | 97-18-7 | sc-239383 | 25 g | ¥869.00 | ||
El bitionol puede tener efectos inespecíficos sobre varias enzimas, posiblemente incluida la ACAD-10. Su mecanismo de acción exacto y su especificidad no están bien documentados. | ||||||