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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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PKC substrate GS | sc-3112 | 5 mg | $191.00 | |||
Das PKC-Substrat GS ist ein starker Aktivator der Proteinkinase C, der sich durch seine Fähigkeit auszeichnet, die Phosphorylierungsvorgänge durch spezifische Wechselwirkungen mit den regulatorischen Domänen des Enzyms zu verstärken. Seine einzigartigen strukturellen Merkmale erleichtern die Bildung stabiler Komplexe, die eine effiziente Signaltransduktion fördern. Die Verbindung weist unterschiedliche kinetische Eigenschaften auf, die die Geschwindigkeit der Substratphosphorylierung beeinflussen und die zellulären Signalkaskaden verändern, was sich auf verschiedene physiologische Reaktionen auswirkt. | ||||||
PKC substrate (MBP) | 136132-68-8 | sc-3005 | 0.5 mg | $145.00 | 3 | |
Das PKC-Substrat (MBP) dient als selektives Substrat für die Proteinkinase C und zeichnet sich durch seine hohe Affinität für die katalytische Stelle des Enzyms aus. Dieses Substrat fördert die Phosphorylierung durch einzigartige Konformationsänderungen, die die Wechselwirkungen zwischen Enzym und Substrat verstärken. Seine strukturellen Motive ermöglichen eine spezifische Bindung und beeinflussen die Kinetik der Phosphorylierungsreaktionen. Darüber hinaus unterstreicht die Fähigkeit von MBP, nachgeschaltete Signalwege zu modulieren, seine Rolle in der zellulären Kommunikation und in Regulationsmechanismen. | ||||||
Syntide-2, Protein Kinase Substrate | 108334-68-5 | sc-201151 | 1 mg | $179.00 | ||
Syntide-2 ist ein synthetisches Peptid, das entwickelt wurde, um selektiv auf die Proteinkinase C (PKC) einzuwirken. Es zeichnet sich durch seine einzigartige Sequenz aus, die natürliche Substrate nachahmt. Dieses Peptid erleichtert die Phosphorylierung, indem es die aktive Konformation von PKC stabilisiert und so die katalytische Effizienz des Enzyms steigert. Seine besondere Aminosäurezusammensetzung ermöglicht spezifische Wechselwirkungen mit der Bindungstasche des Enzyms, wodurch die Reaktionskinetik beeinflusst und gezielte Signalkaskaden innerhalb zellulärer Prozesse gefördert werden. | ||||||
p70 S6 Rsk substrate | sc-3009 | 0.5 mg/0.1 ml | $95.00 | 18 | ||
Das p70 S6 Rsk-Substrat ist ein spezialisiertes Peptid, das als Substrat für die ribosomale Protein-S6-Kinase (RSK) fungiert und eine entscheidende Rolle in zellulären Signalwegen spielt. Seine einzigartige Struktur ermöglicht spezifische Bindungswechselwirkungen mit RSK und fördert Phosphorylierungsvorgänge, die die Proteinsynthese und das Zellwachstum regulieren. Das Design des Substrats erhöht seine Affinität für die Kinase, beeinflusst die Reaktionskinetik und sorgt für eine präzise Modulation nachgeschalteter Signalwege, die für die Zellfunktion wesentlich sind. | ||||||
Malantide, Protein Kinase Substrate | 86555-35-3 | sc-201154 | 1 mg | $106.00 | ||
Malantid, ein Substrat der Proteinkinase C (PKC), zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, spezifische molekulare Interaktionen einzugehen, die Phosphorylierungsprozesse erleichtern. Seine einzigartige Konformation ermöglicht eine selektive Bindung an PKC, wodurch die Aktivität des Enzyms beeinflusst und die nachgeschalteten Signalkaskaden verändert werden. Die Kinetik der Interaktion von Malantid mit PKC ist durch schnelle Phosphorylierungsraten gekennzeichnet, die eine entscheidende Rolle bei der Modulation zellulärer Reaktionen und der Aufrechterhaltung der Homöostase in verschiedenen biologischen Systemen spielen. | ||||||
PKC Panselect™ Substrate | sc-3103 | 0.5 mg | $95.00 | 1 | ||
PKC Panselect™ Substrate ist eine spezielle Verbindung, die für eine selektive Interaktion mit Proteinkinase C (PKC) entwickelt wurde und einzigartige Bindungsaffinitäten aufweist, die die Phosphorylierungseffizienz erhöhen. Seine strukturellen Merkmale fördern deutliche Konformationsänderungen bei der Interaktion mit PKC, was zu einer veränderten enzymatischen Aktivität führt. Die Reaktionskinetik des Substrats zeigt einen raschen Umsatz, der dynamische Signalwege ermöglicht, die zelluläre Prozesse und Regulationsmechanismen beeinflussen, was seine Rolle in der zellulären Kommunikation unterstreicht. |