Zu den chemischen Aktivatoren von F930017I19Rik gehören verschiedene Ionen und kleine Moleküle, die direkt mit dem Protein in Kontakt treten, um seine funktionelle Aktivität zu steigern. Magnesiumchlorid liefert Magnesiumionen, die die Struktur von F930017I19Rik stabilisieren, was für die katalytische Wirkung des Proteins entscheidend ist. Es wird vermutet, dass diese Stabilisierung die enzymatische Aktivität von F930017I19Rik verstärkt. In ähnlicher Weise steuert Zinkchlorid Zinkionen bei, die an F930017I19Rik binden, was zu einer Konformationsverschiebung führt, die die Funktion des Proteins aktivieren kann. Diese Bindung ist entscheidend, da sie zur Aktivierung der enzymatischen oder bindenden Fähigkeiten des Proteins führen kann. Calciumchlorid spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung von F930017I19Rik. Die Kalziumionen können Konformationsänderungen hervorrufen, die die Aktivität des Proteins erleichtern, die für seine Funktion in zellulären Prozessen wesentlich ist.
Kaliumchlorid und Natriumchlorid steuern Kalium- bzw. Natriumionen bei, die F930017I19Rik beeinflussen können, indem sie sein elektrostatisches Gleichgewicht und seine ionischen Wechselwirkungen modulieren und so die ordnungsgemäße Faltung und funktionelle Aktivität des Proteins fördern. ATP (Adenosintriphosphat) ist ein weiterer wichtiger Aktivator, der F930017I19Rik die nötige Energie liefert, um Konformationsänderungen vorzunehmen, die zur Aktivierung seiner enzymatischen Funktion führen. GTP (Guanosintriphosphat) wirkt in ähnlicher Weise, indem es als Substrat dient, das F930017I19Rik aktivieren kann, so dass es seine zellulären Funktionen effektiv ausführen kann. NAD+ (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid) und FAD (Flavin-Adenin-Dinukleotid) sind an Redox-Reaktionen beteiligt, die F930017I19Rik aktivieren können, indem sie seinen Redox-Zustand bzw. seine Elektronenkonfiguration verändern, was für die Aktivierung und Funktion des Proteins unerlässlich ist. Coenzym A ist an posttranslationalen Modifikationen beteiligt, die F930017I19Rik aktivieren können, was auf eine Rolle bei der dynamischen Regulierung der Aktivität des Proteins hinweist. S-Adenosylmethionin spielt eine Rolle bei der Aktivierung von F930017I19Rik, indem es Methylgruppen überträgt, die die Aktivität und Funktion des Proteins verändern können. Mangan(II)-chlorid schließlich liefert Mangan-Ionen, die F930017I19Rik aktivieren können, indem sie die katalytischen Eigenschaften des Proteins durch Stabilisierung des aktiven Zentrums verbessern. Jede dieser Chemikalien interagiert mit F930017I19Rik auf eine Art und Weise, die seinen aktiven Zustand fördert und so zur allgemeinen funktionellen Aktivierung des Proteins in der Zelle beiträgt.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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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 | |
Magnesiumionen können F930017I19Rik aktivieren, indem sie seine Struktur stabilisieren und möglicherweise seine katalytische Aktivität verstärken. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zinkionen binden an F930017I19Rik und bewirken eine Konformationsänderung, die die Funktion des Proteins aktiviert. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Kalziumionen können F930017I19Rik aktivieren, indem sie Konformationsänderungen bewirken, die die Aktivität des Proteins erleichtern. | ||||||
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 | |
Kaliumionen können F930017I19Rik aktivieren, indem sie sein elektrostatisches Gleichgewicht beeinträchtigen und die korrekte Faltung oder Funktion erleichtern. | ||||||
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 | |
Natriumionen können F930017I19Rik aktivieren, indem sie sich auf die ionischen Wechselwirkungen innerhalb der Proteinstruktur auswirken und so die Aktivität des Proteins beeinflussen. | ||||||
ADP | 58-64-0 | sc-507362 | 5 g | $53.00 | ||
Adenosintriphosphat liefert die Energie für Konformationsänderungen in F930017I19Rik, was zu einer Aktivierung seiner enzymatischen Aktivität führt. | ||||||
Guanosine-5′-Triphosphate, Disodium salt | 86-01-1 | sc-507564 | 1 g | $700.00 | ||
Guanosintriphosphat dient als Substrat, das F930017I19Rik aktivieren kann, indem es die für seine Aktivität erforderlichen Konformationsänderungen hervorruft. | ||||||
NAD+, Free Acid | 53-84-9 | sc-208084B sc-208084 sc-208084A sc-208084C sc-208084D sc-208084E sc-208084F | 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g 1 kg 5 kg | $56.00 $186.00 $296.00 $655.00 $2550.00 $3500.00 $10500.00 | 4 | |
Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid ist an Redoxreaktionen beteiligt, die F930017I19Rik durch Veränderung seines Redoxzustands aktivieren können. | ||||||
Coenzyme A | 85-61-0 anhydrous | sc-211123 sc-211123A sc-211123B sc-211123C | 10 mg 25 mg 100 mg 250 mg | $70.00 $116.00 $410.00 $785.00 | 1 | |
Coenzym A kann F930017I19Rik aktivieren, indem es an posttranslationalen Modifikationen beteiligt ist, die die Funktion des Proteins verändern. | ||||||
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
S-Adenosyl-Methionin kann F930017I19Rik durch Übertragung von Methylgruppen aktivieren und damit möglicherweise seine Aktivität verändern. |