Los activadores químicos de C1orf31 pueden desempeñar un papel fundamental en la modulación de la actividad de la proteína a través de diversas interacciones bioquímicas. El sulfato de cobre(II) sirve como fuente de iones de cobre, que pueden interactuar directamente con C1orf31, asegurando su correcto plegamiento y potenciando sus funciones catalíticas. Del mismo modo, el cloruro de zinc aporta iones de zinc que pueden unirse a dominios específicos dentro de C1orf31, estabilizando así su estructura y permitiendo la acción enzimática. El cloruro de manganeso(II) ofrece iones de manganeso, reconocidos por su capacidad de inducir cambios conformacionales en las proteínas, potenciando así la actividad funcional de C1orf31. El aporte de selenio mediante selenito sódico puede conducir a la incorporación de este elemento al C1orf31 o a sus sitios activos, favoreciendo su activación. El sulfato ferroso suministra hierro en una forma que puede integrarse fácilmente en la proteína, potencialmente esencial para su integridad catalítica o estructural.
Además, el cloruro de magnesio introduce iones de magnesio, que pueden interactuar con los grupos fosfato dentro de C1orf31 o ayudar a estabilizar su estructura, facilitando la activación. El cloruro de cobalto(II) aporta iones de cobalto, que pueden imitar a otros iones metálicos divalentes y actuar como cofactor para activar C1orf31. El cloruro de calcio aporta iones de calcio, que pueden provocar cambios conformacionales en C1orf31, lo que conduce a su activación. Los iones de cromo del dicromato potásico pueden provocar alteraciones estructurales que activen C1orf31. El molibdato sódico aporta iones de molibdato, que podrían servir como cofactores y activar la proteína. El sulfato de níquel(II) aporta iones de níquel que pueden unirse a C1orf31 y provocar su activación. Por último, el vanadato de amonio suministra iones de vanadio, que pueden facilitar los cambios estructurales necesarios para la actividad enzimática de C1orf31. Cada uno de estos activadores químicos puede interactuar con la proteína de una manera única, asegurando que C1orf31 se encuentre en el estado óptimo para su actividad.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $45.00 $120.00 $185.00 | 3 | |
El cobre es un cofactor conocido del C1orf31, necesario para su correcto plegamiento y función. El sulfato de cobre(II) puede proporcionar iones de cobre que se unen directamente al C1orf31, esencial para su actividad catalítica, lo que conduce a la activación funcional del C1orf31. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Los iones de zinc pueden unirse a dominios específicos dentro de las proteínas y se sabe que intervienen en la catálisis y la estabilidad estructural. El cloruro de zinc proporciona iones de zinc que pueden unirse al C1orf31, facilitando así su conformación adecuada y permitiendo su actividad enzimática. | ||||||
Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
Los iones de manganeso sirven como cofactores esenciales para varias enzimas. El cloruro de manganeso(II) proporciona iones de manganeso que pueden unirse al C1orf31 y activarlo induciendo cambios conformacionales que potencian su actividad funcional. | ||||||
Sodium selenite | 10102-18-8 | sc-253595 sc-253595B sc-253595C sc-253595A | 5 g 500 g 1 kg 100 g | $48.00 $179.00 $310.00 $96.00 | 3 | |
El selenio es un componente de las selenoproteínas, que intervienen en diversos procesos celulares. El selenito de sodio proporciona selenio, que podría incorporarse al C1orf31 o interactuar con su sitio activo, promoviendo así su activación y actividad funcional. | ||||||
Magnesium chloride | 7786-30-3 | sc-255260C sc-255260B sc-255260 sc-255260A | 10 g 25 g 100 g 500 g | $27.00 $34.00 $47.00 $123.00 | 2 | |
El magnesio es un cofactor vital que interactúa con los grupos fosfato y participa en la estabilización de las estructuras de las proteínas y los ácidos nucleicos. El cloruro de magnesio puede suministrar iones de magnesio que interactúan potencialmente con el C1orf31, facilitando su activación. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Los iones de cobalto pueden imitar a otros iones metálicos divalentes en la catálisis enzimática. El cloruro de cobalto(II) proporciona iones de cobalto que pueden unirse a C1orf31, actuando potencialmente como cofactor y activando la proteína. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Los iones de calcio desempeñan un papel importante en las vías de transducción de señales al actuar como segundo mensajero. El cloruro cálcico puede suministrar iones de calcio que podrían unirse al C1orf31, dando lugar a cambios conformacionales que activan la proteína. | ||||||
Sodium molybdate | 7631-95-0 | sc-236912 sc-236912A sc-236912B | 5 g 100 g 500 g | $55.00 $82.00 $316.00 | 1 | |
El molibdeno es un cofactor para muchas enzimas, y el molibdato sódico proporciona iones de molibdato que podrían interactuar con C1orf31, posiblemente sirviendo como cofactor y activando la proteína. | ||||||
Nickel Sulfate | 7786-81-4 | sc-507407 | 5 g | $63.00 | ||
Los iones de níquel pueden actuar como cofactores de ciertas enzimas. El sulfato de níquel(II) puede suministrar iones de níquel que pueden unirse a C1orf31, induciendo potencialmente cambios que activen la proteína. | ||||||