GalNAc-TL4 enthalten eine Vielzahl von Substanzen, die jeweils auf unterschiedliche Weise zum Aktivierungsprozess beitragen. Mangan(II)-chlorid ist ein solcher Aktivator, der die enzymatische Glykosylierungsaktivität von GalNAc-TL4 steigert, indem er als wesentlicher Kofaktor für das Enzym dient. In ähnlicher Weise tragen Magnesiumchlorid und Calciumchlorid zur Aktivierung von GalNAc-TL4 bei, indem sie als Cofaktoren fungieren, wobei Magnesiumionen die Struktur und die katalytische Effizienz des Enzyms beeinflussen und Calciumionen die Proteinstruktur stabilisieren, um eine aktive Konformation zu erhalten. Zinkchlorid und Kobalt(II)-chlorid spielen ebenfalls eine Rolle als Metallionen-Cofaktoren, wobei Zinkionen möglicherweise als strukturelle oder katalytische Verstärker wirken und Kobaltionen für die volle katalytische Aktivität notwendig sind. Der Aktivierungsmechanismus von Nickel(II)-chlorid könnte Konformationsänderungen in GalNAc-TL4 induzieren oder direkt an der Katalyse der Glykosylierungsreaktion beteiligt sein.
Andere chemische Verbindungen erleichtern die Aktivierung von GalNAc-TL4. Uridindiphosphat (UDP) ist von grundlegender Bedeutung, da es in enzymatischen Reaktionen den Glykosyl-Donor bereitstellt, der die Übertragung von Zuckereinheiten ermöglicht. Das Vorhandensein von N-Acetylgalactosamin ist ebenfalls entscheidend, da es als spezifisches Substrat dient, das GalNAc-TL4 während der Glykosylierung verwendet. Natriumfluorid wirkt als Aktivator, indem es das Enzym in einem phosphorylierten Zustand hält und Phosphatasen hemmt, die ansonsten das Enzym dephosphorylieren und deaktivieren könnten. Kupfer(II)-sulfat könnte die strukturelle Stabilität von GalNAc-TL4 erhöhen oder an seinem katalytischen Prozess beteiligt sein. Die Rolle von Natriumacetat bei der Aktivierung könnte in der Bereitstellung von Acetat-Ionen für posttranslationale Modifikationen bestehen, die die Enzymaktivität erhöhen können. Kaliumchlorid schließlich kann die Konformation und Funktion des Enzyms optimieren, indem es die Ionenstärke und die elektrostatische Umgebung von GalNAc-TL4 beeinflusst. Jede dieser Chemikalien trägt durch ihre spezifischen Mechanismen zur effektiven Aktivierung von GalNAc-TL4 bei und gewährleistet, dass seine Rolle bei der Glykosylierung effizient ausgeführt wird.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
Mangan(II)-chlorid kann das GalNAc-TL4-Protein durch Verstärkung seiner enzymatischen Glykosylierungsaktivität aktivieren. Manganionen sind essentielle Kofaktoren für Glykosyltransferasen, und ihre Anwesenheit ist für die katalytische Funktion dieser Enzyme von entscheidender Bedeutung. | ||||||
Uridine 5′-diphosphate sodium salt | 21931-53-3 | sc-222401 sc-222401A | 25 mg 100 mg | $37.00 $77.00 | ||
Uridindiphosphat dient als Glykosyldonor in enzymatischen Reaktionen, die durch Glykosyltransferasen wie GalNAc-TL4 katalysiert werden. Die Verfügbarkeit von UDP steht in direktem Zusammenhang mit der funktionellen Aktivierung der Glykosyltransferase-Aktivität. | ||||||
N-Acetyl-D-galactosamine | 1811-31-0 | sc-221979 sc-221979A sc-221979C sc-221979B sc-221979D | 10 mg 100 mg 1 g 5 g 50 g | $50.00 $75.00 $262.00 $1020.00 $1300.00 | ||
N-Acetylgalactosamin ist ein Monosaccharid, das als Substrat für GalNAc-TL4 im Glykosylierungsprozess dient. Die direkte Bereitstellung dieses spezifischen Zuckers unterstützt die funktionelle Rolle des Enzyms bei der Übertragung von GalNAc auf Proteine. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Calciumchlorid kann GalNAc-TL4 aktivieren, indem es die Proteinstruktur stabilisiert und das Enzym in einer aktiven Konformation hält. Calciumionen spielen bekanntermaßen eine Rolle bei der Regulierung vieler Enzyme, einschließlich Glykosyltransferasen. | ||||||
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 | |
Magnesiumchlorid kann GalNAc-TL4 aktivieren, indem es als Cofaktor dient, der für die Glykosylierungsaktivität des Enzyms unerlässlich ist. Magnesiumionen können die Struktur und katalytische Effizienz des Enzyms beeinflussen. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $39.00 $45.00 $98.00 | 26 | |
Natriumfluorid kann GalNAc-TL4 aktivieren, indem es Phosphatasen hemmt, die das Protein dephosphorylieren könnten, und es so in einem phosphorylierten, aktiven Zustand halten. Glykosyltransferasen können durch den Phosphorylierungsstatus reguliert werden. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zinkchlorid kann GalNAc-TL4 aktivieren, da Zinkionen als strukturelle oder katalytische Kofaktoren für Glykosyltransferasen fungieren können, wodurch die Fähigkeit des Enzyms, die Übertragung von Zuckereinheiten auf Akzeptormoleküle zu katalysieren, verbessert wird. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Kobalt(II)-chlorid kann das GalNAc-TL4-Protein aktivieren, indem es als Metall-Cofaktor fungiert, der für die volle katalytische Aktivität vieler Glykosyltransferasen erforderlich ist, möglicherweise auch für GalNAc-TL4. | ||||||
Nickel(II) chloride | 7718-54-9 | sc-236169 sc-236169A | 100 g 500 g | $67.00 $184.00 | ||
Nickel(II)-chlorid kann GalNAc-TL4 aktivieren, indem es als Metallion-Cofaktor dient, der Konformationsänderungen im Enzym induzieren oder direkt an der Katalyse der Glykosylierungsreaktion beteiligt sein kann. | ||||||
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(II)-sulfat kann GalNAc-TL4 aktivieren, indem es möglicherweise als Metallion-Kofaktor dient, der die strukturelle Stabilität des Enzyms erhöht oder am katalytischen Prozess von Glykosyltransferasen beteiligt ist. |