Les activateurs chimiques de C1orf31 peuvent jouer un rôle essentiel dans la modulation de l'activité de la protéine par le biais de diverses interactions biochimiques. Le sulfate de cuivre(II) est une source d'ions cuivre, qui peuvent interagir directement avec C1orf31, garantissant un pliage correct et renforçant ses fonctions catalytiques. De même, le chlorure de zinc apporte des ions zinc qui peuvent se lier à des domaines spécifiques du C1orf31, stabilisant ainsi sa structure et permettant son action enzymatique. Le chlorure de manganèse(II) apporte des ions manganèse, reconnus pour leur capacité à induire des changements de conformation dans les protéines, renforçant ainsi l'activité fonctionnelle de C1orf31. L'apport de sélénium via le sélénite de sodium peut conduire à l'incorporation de cet élément dans le C1orf31 ou ses sites actifs, favorisant ainsi son activation. Le sulfate ferreux fournit du fer sous une forme qui peut être facilement intégrée dans la protéine, potentiellement essentielle pour son intégrité catalytique ou structurelle.
En outre, le chlorure de magnésium introduit des ions magnésium, qui peuvent interagir avec les groupes phosphates de C1orf31 ou contribuer à stabiliser sa structure, ce qui facilite l'activation. Le chlorure de cobalt(II) apporte des ions cobalt, qui peuvent imiter d'autres ions métalliques divalents et agir comme cofacteur pour activer C1orf31. Le chlorure de calcium fournit des ions calcium, qui peuvent entraîner des changements de conformation de C1orf31, conduisant à son activation. Les ions chrome du bichromate de potassium peuvent provoquer des modifications structurelles qui activent C1orf31. Le molybdate de sodium apporte des ions molybdate, qui pourraient servir de cofacteurs et activer la protéine. Le sulfate de nickel(II) fournit des ions nickel qui peuvent se lier à C1orf31, ce qui entraîne son activation. Enfin, le vanadate d'ammonium fournit des ions vanadium, qui peuvent faciliter les changements structurels nécessaires à l'activité enzymatique de C1orf31. Chacun de ces activateurs chimiques peut interagir avec la protéine d'une manière unique, garantissant que C1orf31 est dans un état optimal pour l'activité.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
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 | |
Le cuivre est un cofacteur connu du C1orf31, nécessaire à son bon repliement et à sa fonction. Le sulfate de cuivre(II) peut fournir des ions cuivre qui se lient directement à C1orf31, ce qui est essentiel pour son activité catalytique, conduisant ainsi à l'activation fonctionnelle de C1orf31. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Les ions zinc peuvent se lier à des domaines spécifiques au sein des protéines et sont connus pour leur rôle dans la catalyse et la stabilité structurelle. Le chlorure de zinc fournit des ions zinc qui peuvent se lier à C1orf31, facilitant ainsi sa conformation correcte et permettant son activité enzymatique. | ||||||
Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
Les ions manganèse sont des cofacteurs essentiels pour diverses enzymes. Le chlorure de manganèse(II) fournit des ions manganèse qui peuvent se lier à C1orf31 et l'activer en induisant des changements de conformation qui renforcent son activité fonctionnelle. | ||||||
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 | |
Le sélénium est un composant des sélénoprotéines, qui sont impliquées dans divers processus cellulaires. Le sélénite de sodium fournit du sélénium qui pourrait être incorporé dans le C1orf31 ou interagir avec son site actif, favorisant ainsi son activation et son activité fonctionnelle. | ||||||
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 | |
Le magnésium est un cofacteur vital qui interagit avec les groupes phosphates et participe à la stabilisation des structures des protéines et des acides nucléiques. Le chlorure de magnésium peut fournir des ions magnésium qui peuvent potentiellement interagir avec C1orf31, facilitant ainsi son activation. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Les ions cobalt peuvent imiter d'autres ions métalliques divalents dans la catalyse enzymatique. Le chlorure de cobalt(II) fournit des ions cobalt qui peuvent se lier à C1orf31, agissant potentiellement comme cofacteur et activant la protéine. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Les ions calcium jouent un rôle important dans les voies de transduction des signaux en agissant comme second messager. Le chlorure de calcium peut fournir des ions calcium susceptibles de se lier à C1orf31, entraînant des changements de conformation qui activent la protéine. | ||||||
Sodium molybdate | 7631-95-0 | sc-236912 sc-236912A sc-236912B | 5 g 100 g 500 g | $55.00 $82.00 $316.00 | 1 | |
Le molybdène est un cofacteur pour de nombreuses enzymes, et le molybdate de sodium fournit des ions molybdate qui pourraient interagir avec C1orf31, servant éventuellement de cofacteur et activant la protéine. | ||||||
Nickel Sulfate | 7786-81-4 | sc-507407 | 5 g | $63.00 | ||
Les ions nickel peuvent agir comme cofacteurs pour certaines enzymes. Le sulfate de nickel(II) peut fournir des ions nickel qui peuvent se lier à C1orf31, induisant potentiellement des changements qui activent la protéine. | ||||||