Chemische Aktivatoren von ZNF514 können dessen DNA-Bindungsfähigkeit beeinflussen, indem sie mit den Zinkfingermotiven interagieren, die für die Funktion dieses Proteins wesentlich sind. Zinkchlorid liefert Zinkionen, die die Interaktion von ZNF514 mit der DNA direkt verstärken und dadurch die Funktion des Proteins aktivieren. In ähnlicher Weise liefert Magnesiumchlorid Magnesiumionen, die die Struktur von ZNF514, insbesondere seine DNA-Bindungsdomänen, stabilisieren und damit seine Affinität zur DNA erhöhen und die Aktivierung verstärken. Kobalt(II)-chlorid führt Kobaltionen ein, die an die Zinkfingerdomänen von ZNF514 binden können und möglicherweise eine Konformationsverschiebung bewirken, die zur Aktivierung der DNA-Bindungsfähigkeit des Proteins führt. Nickel(II)-sulfat mit seinen Nickelionen kann Zink in den Zinkfingerdomänen von ZNF514 ersetzen, was die Interaktion mit der DNA verändert und zur Aktivierung des Proteins führt. Cadmiumchlorid steuert Cadmiumionen bei, die eine strukturelle Veränderung von ZNF514 bewirken können, die seine Aktivierung und Interaktion mit der DNA begünstigt.
Darüber hinaus liefert Kupfer(II)-Sulfat Kupferionen, die strukturelle Veränderungen in den Zinkfingerdomänen von ZNF514 bewirken können, was zu seiner Aktivierung führt. Quecksilber(II)-chlorid mit seinen Quecksilberionen kann die Interaktion von ZNF514 mit der DNA erleichtern, ein entscheidender Schritt bei der Aktivierung des Proteins. Silbernitrat kann die DNA-bindende Aktivität von ZNF514 durch die Wechselwirkung von Silberionen mit seinen Zinkfingermotiven verstärken. Kaliumdichromat kann den zellulären Redoxzustand beeinflussen, was wiederum die metallbindenden Eigenschaften von ZNF514 beeinträchtigt und eine Aktivierungskonformation für die DNA-Bindungsaktivität begünstigt. Natriumselenit erhöht die zelluläre antioxidative Kapazität, was die metallbindenden Regionen von ZNF514 stabilisieren kann, wodurch seine Aktivierung und ordnungsgemäße Funktion innerhalb der DNA-Bindungsprozesse gewährleistet wird. Eisen(III)-chlorid kann durch seine Eisenionen eine DNA-bindende Konformation in ZNF514 fördern und so das Protein aktivieren. Bismut(III)-Nitrat schließlich kann zur Aktivierung von ZNF514 führen, indem es durch seine Bismut-Ionen eine Konformation fördert, die die DNA-Bindungsfunktion des Proteins unterstützt. Jede dieser Chemikalien kann mit den strukturellen Komponenten von ZNF514 so interagieren, dass sie die aktive Konformation des Proteins unterstützen und seine funktionelle Rolle bei der Regulierung der Genexpression verbessern.
Siehe auch...
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Die von Zinkchlorid bereitgestellten Zinkionen können direkt mit den Zinkfingermotiven von ZNF514 interagieren, die für die DNA-Bindung von entscheidender Bedeutung sind, wodurch die Fähigkeit des Proteins, mit DNA zu interagieren und seine Funktion zu aktivieren, direkt verbessert wird. | ||||||
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 aus Magnesiumchlorid können die Struktur von ZNF514 stabilisieren, insbesondere seine DNA-Bindungsdomänen, was zu einer erhöhten DNA-Bindungsaffinität und einer anschließenden Aktivierung der funktionalen Rolle von ZNF514 in der Zelle führt. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Kobaltionen aus Kobalt(II)-chlorid können sich an die Zinkfingerdomänen von ZNF514 binden und möglicherweise eine Konformationsänderung verursachen, die zur Aktivierung der DNA-Bindungsfähigkeiten von ZNF514 führen würde. | ||||||
Nickel Sulfate | 7786-81-4 | sc-507407 | 5 g | $63.00 | ||
Nickel-Ionen aus Nickel(II)-Sulfat können Zink in den Zinkfinger-Domänen von ZNF514 ersetzen, was seine Interaktion mit der DNA verändert und zur Aktivierung des Proteins führt. | ||||||
Cadmium chloride, anhydrous | 10108-64-2 | sc-252533 sc-252533A sc-252533B | 10 g 50 g 500 g | $55.00 $179.00 $345.00 | 1 | |
Cadmiumionen aus Cadmiumchlorid können mit den Zinkfinger-Domänen von ZNF514 interagieren und so möglicherweise eine strukturelle Konformation fördern, die die Bindung des Proteins an die DNA aktiviert. | ||||||
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 strukturelle Veränderungen in den Zinkfingerdomänen von ZNF514 bewirken, was zur Aktivierung seiner Fähigkeit zur DNA-Bindung führt. | ||||||
Silver nitrate | 7761-88-8 | sc-203378 sc-203378A sc-203378B | 25 g 100 g 500 g | $112.00 $371.00 $1060.00 | 1 | |
Die von Silbernitrat bereitgestellten Silberionen können mit den Zinkfingermotiven von ZNF514 interagieren, was möglicherweise die DNA-Bindungsaktivität erhöht und zur Aktivierung des Proteins führt. | ||||||
Sodium selenite | 10102-18-8 | sc-253595 sc-253595B sc-253595C sc-253595A | 5 g 500 g 1 kg 100 g | $48.00 $179.00 $310.00 $96.00 | 3 | |
Natriumselenit kann die zelluläre antioxidative Kapazität erhöhen, was die metallbindenden Regionen von ZNF514 stabilisieren und so seine Aktivierung und ordnungsgemäße Funktion innerhalb der DNA-Bindungsprozesse gewährleisten könnte. | ||||||
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 aus Eisen(III)-chlorid können mit den Zinkfingerdomänen von ZNF514 interagieren, was möglicherweise eine DNA-bindende Konformation fördert und somit das Protein aktiviert. |