Die als Aktivatoren der Kohlensäureanhydrase 4 (CA4) bezeichnete chemische Klasse stellt eine einzigartige Gruppe von Verbindungen dar, die durch die Aktivierung des CA4-Enzyms zelluläre Prozesse modulieren können. Kohlensäureanhydrasen sind Metalloenzyme, die eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung des Säure-Basen-Gleichgewichts spielen und an verschiedenen physiologischen Prozessen beteiligt sind, einschließlich der Ansäuerung intrazellulärer Kompartimente. Die Aktivierung von CA4 durch diese Verbindungen beinhaltet komplizierte molekulare Wechselwirkungen, bei denen die Aktivatoren mit dem Enzym in Kontakt treten und Konformationsänderungen hervorrufen, die seine katalytische Aktivität bei der reversiblen Hydratisierung von Kohlendioxid zu Bicarbonat verstärken. CA4-Aktivatoren, die zu dieser chemischen Klasse gehören, weisen in der Regel funktionelle Gruppen auf, die sie in die Lage versetzen, mit bestimmten Bereichen des aktiven Zentrums des Enzyms zu interagieren. Diese Wechselwirkung führt zu strukturellen Veränderungen im Enzym, die seine Fähigkeit, die Hydratisierung von Kohlendioxid zu erleichtern, verbessern.
Die von den CA4-Aktivatoren angewandten Methoden sind eng mit ihren strukturellen Merkmalen verbunden. In der Regel weisen diese Verbindungen spezifische chemische Motive auf, die eine selektive Bindung an CA4 ermöglichen und so eine gezielte und effiziente Reaktion fördern. Die Spezifität dieser Wechselwirkung ist entscheidend für die präzise Modulation der Aktivität von CA4 bei der Katalyse der Hydratationsreaktion. Strukturuntersuchungen wie Röntgenkristallographie oder Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) können genutzt werden, um die Details der Bindungsstellen und Konformationsänderungen, die durch CA4-Aktivatoren hervorgerufen werden, zu entschlüsseln. Das Verständnis dieser molekularen Feinheiten erweitert nicht nur unser Wissen über die CA4-Aktivierung, sondern trägt auch zu einem breiteren Verständnis der enzymatischen Regulierung zellulärer Prozesse im Zusammenhang mit der Säure-Basen-Homöostase bei. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aufklärung dieser molekularen Methoden wertvolle Einblicke in die komplizierten Mechanismen liefert, durch die CA4-Aktivatoren zelluläre Prozesse auf enzymatischer Ebene beeinflussen können.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zinksulfat liefert Zinkionen, die für die katalytische Aktivität von Carbonsäureanhydrasen wie CA IV unerlässlich sind. | ||||||
L-Histidine | 71-00-1 | sc-394101 sc-394101A sc-394101B sc-394101C sc-394101D | 25 g 100 g 250 g 500 g 1 kg | $53.00 $82.00 $185.00 $200.00 $332.00 | 1 | |
Histidin, eine Aminosäure, koordiniert das Zink-Ion im aktiven Zentrum von Kohlensäureanhydrasen und kann dadurch die katalytische Effizienz von CA IV beeinflussen. | ||||||
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 | |
Bicarbonat-Ionen sind das Produkt der von CA IV katalysierten Reaktion. Bei einigen enzymatischen Reaktionen ist bekannt, dass das Produkt die Aktivität des Enzyms verstärkt. | ||||||
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 | |
Kupfer ist ein Metallion, das die Aktivität verschiedener Metalloproteine beeinflusst. | ||||||
Iron(III) chloride | 7705-08-0 | sc-215192 sc-215192A sc-215192B | 10 g 100 g 500 g | $40.00 $45.00 $85.00 | ||
Eisen ist ein weiteres Metallion, das die Aktivität verschiedener Metalloproteine beeinflusst. | ||||||
Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $18.00 $23.00 $35.00 $65.00 | 15 | |
Natriumchlorid verändert die Ionenstärke der Lösung, was die Proteinkonformation und -aktivität beeinflussen kann. |