Chemische Aktivatoren von V1RC16 können verschiedene Wirkmechanismen haben, um die Aktivierung des Proteins zu fördern. Zinkchlorid führt Zinkionen ein, die an die allosterischen Stellen von V1RC16 binden können und so Konformationsänderungen bewirken, die das Protein aktivieren. In ähnlicher Weise liefert Kupfer(II)-Sulfat Kupferionen, die als Kofaktoren für Kinasen dienen können, die V1RC16 phosphorylieren, was zu seiner Aktivierung führt. Magnesiumsulfat spielt eine entscheidende Rolle, indem es Magnesiumionen liefert, die für die ATP-Bindung und die Kinasefunktion wichtig sind und zur Phosphorylierung und Aktivierung von V1RC16 führen.
Kalziumchlorid trägt Kalziumionen bei, die V1RC16 über kalziumabhängige Signalwege aktivieren und so Veränderungen bewirken, die das Protein aktivieren. Natriumbicarbonat kann den intrazellulären pH-Wert verändern, was wiederum V1RC16 aktiviert, da es auf pH-Veränderungen reagiert, die seine Konformation und Aktivität beeinflussen. Ammoniumchlorid kann eine intrazelluläre Ansäuerung bewirken, die zu einer Aktivierung von V1RC16 durch Konformationsänderungen führt. Lithiumchlorid beeinflusst Second-Messenger-Systeme, was zur Aktivierung von V1RC16 durch nachgeschaltete Signalereignisse führen kann. Darüber hinaus liefert Kobalt(II)-chlorid Kobaltionen, die die Kinaseaktivität verstärken können, wodurch V1RC16 phosphoryliert und aktiviert wird. Silbernitrat liefert Silberionen, die mit V1RC16 interagieren, Veränderungen in den Strukturdomänen des Proteins bewirken und zu dessen Aktivierung führen. Eisen(III)-chlorid liefert Eisenionen, die an Redoxreaktionen beteiligt sind und V1RC16 durch oxidative Veränderungen aktivieren. Kaliumchlorid wirkt sich auf das Membranpotenzial aus, was V1RC16 aktiviert, da Veränderungen des Potenzials aktivierungsbedingte Konformationsänderungen auslösen können. Natriumchlorid schließlich beeinflusst die Ionenstärke und die elektrochemischen Gradienten, die V1RC16 aktivieren, indem sie die für seine Aktivität erforderlichen Konformationsveränderungen bewirken.
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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 | ||
Zinkionen aus Zinkchlorid können V1RC16 direkt aktivieren, indem sie an seine allosterische Stelle binden, was zu einer Konformationsänderung führt, die die Aktivierung des Proteins bewirkt. | ||||||
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 als Kofaktoren für Enzyme dienen, die V1RC16 phosphorylieren, was zu seiner Aktivierung durch Konformationsänderungen im Zusammenhang mit der Phosphorylierung führt. | ||||||
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 sind von entscheidender Bedeutung für die ATP-Bindung und die Kinasefunktion, die V1RC16 phosphoryliert und damit seine Aktivierung bewirkt. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Kalziumionen aus Kalziumchlorid können V1RC16 aktivieren, indem sie die kalziumabhängigen Signalwege beeinflussen, was direkt Konformationsänderungen bewirkt, die das Protein aktivieren. | ||||||
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 den intrazellulären pH-Wert verändern, was zur Aktivierung von V1RC16 führen kann, da das Protein empfindlich auf pH-Veränderungen reagiert, die seine Konformation und Funktion beeinflussen. | ||||||
Ammonium Chloride | 12125-02-9 | sc-202936 sc-202936A sc-202936B | 25 g 500 g 2.5 kg | $38.00 $54.00 $147.00 | 4 | |
Ammoniumchlorid kann zu einer intrazellulären Ansäuerung führen, die V1RC16 aktivieren könnte, indem sie Konformationsänderungen fördert, die seiner Aktivierung förderlich sind. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Lithium-Ionen können Second-Messenger-Systeme wie den Phosphatidylinositol-Weg beeinflussen, was zur Aktivierung von V1RC16 durch nachgeschaltete Signalereignisse führen kann. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Kobalt-Ionen können die Kinase-Aktivität verstärken, die für die Phosphorylierung und Aktivierung von V1RC16 verantwortlich ist. | ||||||
Silver nitrate | 7761-88-8 | sc-203378 sc-203378A sc-203378B | 25 g 100 g 500 g | $112.00 $371.00 $1060.00 | 1 | |
Silberionen können mit V1RC16 interagieren und eine Aktivierung durch Veränderung der Strukturdomänen des Proteins bewirken. | ||||||
Iron(III) chloride | 7705-08-0 | sc-215192 sc-215192A sc-215192B | 10 g 100 g 500 g | $40.00 $45.00 $85.00 | ||
Eisenionen sind an Redoxreaktionen beteiligt, die zur Aktivierung von V1RC16 durch oxidative Veränderungen führen können, die seinen Aktivitätszustand verändern. |