Chemical activators of V1RC12 can engage in various biochemical interactions that result in the protein's activation. Zinc Chloride, for instance, plays a pivotal role by providing zinc ions that bind to specific sites on V1RC12, inducing essential conformational changes that activate the protein. Similarly, Magnesium Sulfate delivers magnesium ions crucial for the activity of certain enzymes. These enzymes can phosphorylate V1RC12, thereby switching 'on' its functional state. Copper(II) Sulfate, with its copper ions, can also support the activation of V1RC12 by acting as cofactors for enzymes that facilitate phosphorylation or by regulating pathways that lead to the protein's activation. Another significant activator, Calcium Chloride, introduces calcium ions into the cellular milieu, initiating calcium-dependent signaling cascades that ultimately activate V1RC12.
Further, Sodium Bicarbonate can alter the intracellular pH, leading to changes in the charge state of V1RC12, which affects its interactions with signaling partners and results in activation. Ammonium Chloride operates under a similar premise, where pH shifts lead to conformational changes that activate the protein. Lithium Chloride can influence G-protein signaling pathways, indirectly leading to V1RC12 activation. Cobalt(II) Chloride can enhance kinase activity through cobalt ions, leading to the phosphorylation and activation of V1RC12. Silver Nitrate's silver ions can interact with thiol groups on V1RC12, leading to structural modifications that activate the protein. Iron(III) Chloride provides iron ions involved in oxidative reactions necessary for V1RC12's activation. Lastly, Potassium Chloride and Sodium Chloride modulate membrane potential and ionic strength, respectively. These alterations can facilitate the activation of V1RC12 by affecting its electrochemical environment and interaction with other cellular components.
関連項目
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製品名 | CAS # | カタログ # | 数量 | 価格 | 引用文献 | レーティング |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
亜鉛イオンはV1RC12の金属イオン結合部位に結合することでV1RC12を活性化し、タンパク質の活性化につながる構造変化を引き起こす。 | ||||||
Magnesium sulfate anhydrous | 7487-88-9 | sc-211764 sc-211764A sc-211764B sc-211764C sc-211764D | 500 g 1 kg 2.5 kg 5 kg 10 kg | $45.00 $68.00 $160.00 $240.00 $410.00 | 3 | |
マグネシウムイオンは、V1RC12をリン酸化し、活性化に導くさまざまな酵素の機能に不可欠である。 | ||||||
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 | |
銅イオンは、V1RC12をリン酸化する酵素の補酵素として、あるいはV1RC12を活性化する経路を制御しているのかもしれない。 | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
カルシウムイオンはカルシウム依存性のシグナル伝達経路を開始することが知られており、その結果V1RC12が活性化される。 | ||||||
Sodium bicarbonate | 144-55-8 | sc-203271 sc-203271A sc-203271B sc-203271C sc-203271D | 25 g 500 g 1 kg 5 kg 25 kg | $20.00 $28.00 $42.00 $82.00 $683.00 | 1 | |
細胞内のpHを変化させ、V1RC12の電荷状態を変化させ、シグナル伝達パートナーとの相互作用に影響を与えることにより、V1RC12を活性化させることができる。 | ||||||
Ammonium Chloride | 12125-02-9 | sc-202936 sc-202936A sc-202936B | 25 g 500 g 2.5 kg | $38.00 $54.00 $147.00 | 4 | |
細胞内のpHを変化させることで、この化合物はV1RC12のコンフォメーション変化を引き起こし、その結果活性化される。 | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
リチウムはGタンパク質シグナル伝達に影響を及ぼし、その結果V1RC12が活性化される可能性がある。 | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
コバルトは他の二価陽イオンを模倣してキナーゼ活性を増強し、V1RC12をリン酸化して活性化することができる。 | ||||||
Silver nitrate | 7761-88-8 | sc-203378 sc-203378A sc-203378B | 25 g 100 g 500 g | $112.00 $371.00 $1060.00 | 1 | |
銀イオンはV1RC12上のチオール基と相互作用し、タンパク質を活性化する変化をもたらす可能性がある。 | ||||||
Iron(III) chloride | 7705-08-0 | sc-215192 sc-215192A sc-215192B | 10 g 100 g 500 g | $40.00 $45.00 $85.00 | ||
鉄イオンは、V1RC12の活性化に必要な酸化反応に関与している可能性がある。 |