La activación de la proteína 1110028C15Rik está mediada por una amplia gama de compuestos químicos que interactúan con vías de señalización celular específicas para mejorar la actividad funcional de la proteína. La forskolina, por ejemplo, al aumentar los niveles intracelulares de AMPc, puede iniciar una cascada de acontecimientos que conducen a la activación de la PKA, que puede entonces dirigirse a la proteína 1110028C15Rik para su fosforilación si es susceptible de tales modificaciones postraduccionales. Del mismo modo, la PMA funciona como un activador de la PKC y podría potenciar la actividad de la Proteína 1110028C15Rik promoviendo la fosforilación a través de mecanismos dependientes de la PKC. Los activadores de la 1110028C15Rik son un grupo diverso de compuestos químicos que potencian indirectamente la actividad funcional de la 1110028C15Rik a través de diversos mecanismos de señalización celular. La forskolina, al aumentar los niveles de AMPc, activa la PKA, que puede fosforilar y, por tanto, activar la 1110028C15Rik. El galato de epigalocatequina contribuye a esta activación inhibiendo las cinasas que, de otro modo, podrían inhibir la 1110028C15Rik, lo que permitiría aumentar su actividad.
Del mismo modo, la PMA activa la PKC, que tiene un papel en la fosforilación de sustratos que podrían incluir 1110028C15Rik, contribuyendo así a su activación. La ionomicina, al elevar los niveles de calcio intracelular, podría estimular las quinasas dependientes del calcio que activan 1110028C15Rik. LY294002 y Wortmannin, al inhibir PI3K, y U0126 y SB203580, al inhibir MEK1/2 y p38 MAP quinasa respectivamente, podrían impedir la fosforilación inhibitoria de 1110028C15Rik o de sus proteínas interactuantes, lo que conduciría a su activación a través de una dinámica de señalización alterada. Para potenciar aún más la actividad de 1110028C15Rik, existen compuestos como la esfingosina-1-fosfato y la tapsigargina, que manipulan la señalización lipídica y cálcica. Las acciones mediadas por el receptor de la esfingosina-1-fosfato podrían provocar cambios en la señalización que favorezcan la activación de la 1110028C15Rik, mientras que la alteración de las reservas de calcio en el retículo endoplásmico por parte delapsigargina podría activar las quinasas dependientes del calcio que actúan sobre la 1110028C15Rik.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
El zinc es un conocido activador de las aminopeptidasas. El cloruro de zinc puede funcionar como cofactor metálico de la aminopeptidasa B-L1, facilitando el plegamiento adecuado del sitio activo de la enzima, mejorando la unión del sustrato y la catálisis, lo que conduce a la activación. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
El cobalto puede actuar como cofactor de muchas enzimas, incluidas las aminopeptidasas. El cloruro de cobalto(II) podría sustituir al zinc en el sitio activo de la aminopeptidasa B-L1, activando potencialmente la enzima al ayudar en el procesamiento del sustrato. | ||||||
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 | |
Los iones de magnesio son esenciales para la actividad de muchas enzimas. El cloruro de magnesio puede proporcionar los iones Mg2+ necesarios para la aminopeptidasa B-L1, que puede requerir estos iones para su estabilidad estructural y su actividad. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Los iones de calcio desempeñan un papel en la activación de las enzimas. El cloruro de calcio puede suministrar iones Ca2+ que pueden interactuar con la aminopeptidasa B-L1, facilitando posiblemente un cambio conformacional que conduzca a la activación de la enzima. | ||||||
Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
Los iones de manganeso pueden servir como cofactores enzimáticos. El cloruro de manganeso(II) puede proporcionar iones Mn2+ que pueden activar directamente la aminopeptidasa B-L1 uniéndose a la enzima y promoviendo la actividad catalítica. | ||||||
Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $18.00 $23.00 $35.00 $65.00 | 15 | |
Los iones de sodio pueden influir en el entorno iónico necesario para la actividad enzimática. El cloruro de sodio puede modular la fuerza iónica alrededor de la aminopeptidasa B-L1, lo que puede potenciar su acción enzimática. | ||||||
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 | |
Los iones de potasio son importantes para mantener el equilibrio iónico celular. El cloruro de potasio puede afectar al estado conformacional de la aminopeptidasa B-L1, lo que puede provocar un aumento de la actividad enzimática. | ||||||
Nickel(II) chloride | 7718-54-9 | sc-236169 sc-236169A | 100 g 500 g | $67.00 $184.00 | ||
Los iones de níquel pueden actuar como cofactores en reacciones enzimáticas. El cloruro de níquel(II) puede unirse a la aminopeptidasa B-L1, activando potencialmente la enzima al inducir cambios estructurales necesarios para su función. | ||||||
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 | |
Los iones de cobre pueden intervenir en la estructura y la función de las enzimas. El sulfato de cobre(II) puede aportar iones Cu2+ que podrían unirse a la aminopeptidasa B-L1 y activar la enzima alterando la geometría de su sitio activo. | ||||||
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 | |
Los iones de amonio pueden influir en la actividad de varias enzimas. El cloruro de amonio puede proporcionar iones NH4+ que pueden interactuar con la Aminopeptidasa B-L1, provocando posiblemente un aumento de la actividad enzimática. | ||||||