Chemical activators of TMEM19 include a variety of compounds that engage in direct interactions or participate in cellular processes essential for the protein's activation. Calcium chloride, for example, contributes calcium ions that can stabilize TMEM19's structure, enabling it to undergo conformational changes that are critical for its function. Similarly, magnesium sulfate provides magnesium ions, which can serve as essential cofactors, enhancing TMEM19's enzymatic activity or maintaining its structural integrity. Zinc acetate introduces zinc ions that can bind specifically to TMEM19, prompting structural conformations that allow the protein to carry out its functions more effectively. Potassium chloride can influence TMEM19 by affecting the ionic balance across cellular membranes, potentially crucial for the protein's role in signal transduction or ion transport.
On the other hand, sodium bicarbonate can alter the intracellular pH, inducing structural changes in TMEM19 that facilitate its activation. D-Glucose participates in metabolic pathways, providing ATP that might be required for TMEM19's activation, especially if the protein functions as an ATPase or demands energy. Adenosine triphosphate (ATP) itself can directly provide the necessary energy for the phosphorylation of TMEM19 or induce conformational changes crucial for its function. NAD+ contributes to TMEM19's activation by modulating its redox state, which may be essential for its involvement in cellular responses to oxidative stress. Sodium pyruvate plays a role in supplying ATP and metabolic intermediates, bolstering TMEM19's activation in energy-dependent pathways.
Furthermore, iron(II) sulfate supplies iron ions that can augment TMEM19's structure or enzymatic functions, particularly if TMEM19 is implicated in iron-dependent cellular mechanisms. Copper(II) sulfate provides copper ions that can bind to TMEM19, inducing activation-friendly conformational changes or functioning as enzyme cofactors in processes involving TMEM19. Lastly, coenzyme A is involved in acyl group transfer reactions and can facilitate post-translational modifications such as acetylation, which are necessary for the full activation of TMEM19, hence playing a vital role in the activation cascade of the protein.
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Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Calciumionen aus Calciumchlorid können TMEM19 aktivieren, indem sie die Proteinstruktur stabilisieren oder zu Konformationsänderungen beitragen, die die Interaktion mit anderen zellulären Komponenten erleichtern, die an seinem Aktivierungsprozess beteiligt sind. | ||||||
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 | |
Magnesiumionen, die von Magnesiumsulfat bereitgestellt werden, sind für viele zelluläre Funktionen unerlässlich und können TMEM19 aktivieren, indem sie als Cofaktor dienen, der seine enzymatische Aktivität oder strukturelle Integrität fördert. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zinkionen aus Zinkacetat können TMEM19 aktivieren, indem sie an bestimmte Domänen binden, was zu einer strukturellen Konformation führt, die die funktionelle Aktivität des Proteins ermöglicht. | ||||||
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 aus Kaliumchlorid können TMEM19 aktivieren, indem sie das Ionengleichgewicht und das Membranpotenzial beeinflussen, was für die Rolle von TMEM19 bei zellulären Signal- oder Ionentransportmechanismen von entscheidender Bedeutung sein kann. | ||||||
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 | |
Natriumbicarbonat kann TMEM19 aktivieren, indem es den intrazellulären pH-Wert verändert, was zu Konformationsänderungen in TMEM19 führen kann, die für seine Aktivierung und Funktion in zellulären Prozessen notwendig sind. | ||||||
D(+)Glucose, Anhydrous | 50-99-7 | sc-211203 sc-211203B sc-211203A | 250 g 5 kg 1 kg | $37.00 $194.00 $64.00 | 5 | |
D-Glukose kann TMEM19 aktivieren, indem es an Energieproduktionswegen beteiligt ist, die das notwendige ATP für die Aktivierung von TMEM19 bereitstellen, insbesondere wenn TMEM19 ATPase-Aktivität aufweist oder Energie für seine Funktion benötigt. | ||||||
Adenosine 5′-Triphosphate, disodium salt | 987-65-5 | sc-202040 sc-202040A | 1 g 5 g | $38.00 $74.00 | 9 | |
Adenosintriphosphat liefert direkt die Energie, die TMEM19 durch Phosphorylierung aktivieren kann, oder induziert Konformationsänderungen, die für seine Aktivierung in Stoffwechsel- oder Signalwegen erforderlich sind. | ||||||
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 | |
NAD+ kann als Kofaktor in Redoxreaktionen TMEM19 aktivieren, indem es den Redoxzustand des Proteins verändert, was für die Aktivität von TMEM19 bei Reaktionen auf oxidativen Stress oder andere redoxempfindliche Funktionen erforderlich sein kann. | ||||||
Iron(II) sulfate solution | 10028-21-4 | sc-224024 | 1 each | $45.00 | ||
Eisenionen aus Eisen(II)-sulfat können TMEM19 aktivieren, indem sie als Kofaktor für seine strukturelle Integrität oder enzymatische Aktivität dienen, insbesondere wenn TMEM19 an eisenabhängigen zellulären Prozessen beteiligt ist. | ||||||
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 | |
Kupferionen aus Kupfer(II)-sulfat können TMEM19 aktivieren, indem sie an das Protein binden und eine Konformationsänderung herbeiführen oder indem sie als Cofaktor in enzymatischen Prozessen wirken, an denen TMEM19 beteiligt ist. |