Los activadores químicos de TDRD6 desempeñan un papel fundamental en la modulación de su función a través de diversas interacciones bioquímicas y mejoras de su actividad en la vía del piARN. La espermina, una poliamina, activa la TDRD6 aumentando su capacidad de unión al ARN, un aspecto crítico de la función de la TDRD6 en la formación de gránulos de ribonucleoproteína y el procesamiento de precursores de ARNip. El cloruro de magnesio actúa de forma similar, ayudando a las interacciones de TDRD6 con el ARN, dado que los iones de magnesio son clave para la integridad estructural de los complejos ARN-proteína. El sulfato de zinc sirve como cofactor que puede activar la TDRD6, mejorando potencialmente su capacidad para unirse al ARN, facilitando la regulación de la vía del ARNip. Además, la arginina es conocida por su papel en la modificación de proteínas, y en el contexto de TDRD6, puede activar la proteína mediante la mejora de la metilación de arginina, mejorando así la participación de TDRD6 con ARN diana o proteínas de la vía piRNA.
El cloruro cálcico puede activar la TDRD6 a través de vías de señalización dependientes del calcio que pueden afectar a la conformación de la proteína o a la actividad de unión al ARN, que suele ser crucial para el metabolismo del ARN. El cloruro potásico puede activar la TDRD6 modificando la fuerza iónica en el entorno celular, lo que a su vez puede afectar a la estructura secundaria del ARN y, en última instancia, potenciar las actividades de unión y procesamiento del ARN de la TDRD6. El acetato de sodio puede activar TDRD6 alterando el estado de acetilación de las proteínas dentro de la vía piRNA, lo que puede aumentar la interacción de TDRD6 con los precursores piRNA y apoyar su papel en la biogénesis piRNA. El sulfato de amonio puede activar la TDRD6 cambiando la solubilidad de la proteína, lo que podría mejorar su interacción con los ARN y las proteínas asociadas. El glicerol contribuye a la actividad de la TDRD6 estabilizando su estructura, asegurando su correcto plegamiento y funcionalidad en el procesamiento de los ARNip. El suministro de energía en forma de trifosfato de adenosina es crucial para las actividades catalíticas de TDRD6, incluyendo la remodelación del ARN y las interacciones con otros componentes de la vía del ARNip, sirviendo así como activador. El clorhidrato de guanidina puede activar TDRD6 desnaturalizando proteínas que de otro modo podrían obstaculizar la funcionalidad de TDRD6, mejorando su interacción con la maquinaria piRNA. Por último, el cloruro sódico puede activar la TDRD6 afectando a las interacciones electrostáticas entre la TDRD6 y el ARN, lo que podría mejorar su capacidad de unión al ARN y su posterior función en la vía del ARNip.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spermine | 71-44-3 | sc-212953A sc-212953 sc-212953B sc-212953C | 1 g 5 g 25 g 100 g | $60.00 $192.00 $272.00 $883.00 | 1 | |
La espermina activa TDRD6 aumentando su capacidad de unión al ARN, lo que es esencial para la función de TDRD6 en la formación de gránulos de ribonucleoproteína y el procesamiento de precursores de piARN. | ||||||
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 cloruro de magnesio puede activar TDRD6 facilitando su interacción con el ARN, ya que los iones de magnesio son cruciales para la estabilidad estructural de los complejos ARN-proteína. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
El sulfato de zinc puede activar la TDRD6 actuando como cofactor, lo que aumenta potencialmente la capacidad de la proteína para unirse al ARN y ejercer su función en la regulación de la vía del ARNip. | ||||||
L-Arginine | 74-79-3 | sc-391657B sc-391657 sc-391657A sc-391657C sc-391657D | 5 g 25 g 100 g 500 g 1 kg | $20.00 $30.00 $60.00 $215.00 $345.00 | 2 | |
La arginina puede activar TDRD6 dado el papel de la proteína en el procesamiento de piARN, donde la metilación de la arginina podría mejorar la unión de TDRD6 a los ARN diana o la interacción con otras proteínas de la vía del piARN. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
El cloruro cálcico puede activar la TDRD6 afectando a la conformación de la proteína o a su actividad de unión al ARN a través de vías de señalización dependientes del calcio, que suelen estar implicadas en el metabolismo del ARN. | ||||||
Potassium Chloride | 7447-40-7 | sc-203207 sc-203207A sc-203207B sc-203207C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $25.00 $56.00 $104.00 $183.00 | 5 | |
El cloruro potásico puede activar TDRD6 al influir en la fuerza iónica y, por tanto, en la estructura secundaria del ARN, lo que podría potenciar las actividades de unión y procesamiento del ARN de TDRD6. | ||||||
Ammonium Sulfate | 7783-20-2 | sc-29085A sc-29085 sc-29085B sc-29085C sc-29085D sc-29085E | 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 22.95 kg | $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $60.00 $100.00 | 9 | |
El sulfato de amonio puede activar el TDRD6 alterando la solubilidad y, por tanto, la disponibilidad del TDRD6 para su función en la vía del piARN, potenciando potencialmente su interacción con los ARN y las proteínas asociadas. | ||||||
Glycerol | 56-81-5 | sc-29095A sc-29095 | 100 ml 1 L | $55.00 $150.00 | 12 | |
El glicerol puede activar TDRD6 estabilizando la estructura de la proteína y mejorando el plegamiento adecuado de TDRD6, que es esencial para su actividad en el procesamiento de piARN. | ||||||
Adenosine 5′-Triphosphate, disodium salt | 987-65-5 | sc-202040 sc-202040A | 1 g 5 g | $38.00 $74.00 | 9 | |
El trifosfato de adenosina puede activar TDRD6 proporcionando la moneda energética necesaria para las actividades catalíticas de TDRD6, incluyendo la remodelación del ARN y las interacciones con otros componentes de la vía del piARN. | ||||||
Guanidine Hydrochloride | 50-01-1 | sc-202637 sc-202637A | 100 g 1 kg | $60.00 $195.00 | 1 | |
El clorhidrato de guanidina puede activar TDRD6 mediante la desnaturalización de proteínas inhibidoras que pueden interferir con la función de TDRD6, mejorando así su capacidad para interactuar con la maquinaria piRNA. | ||||||