Los activadores químicos del NKAPL pueden influir en su actividad a través de varias rutas bioquímicas, cada una de las cuales implica distintos mecanismos celulares. El cloruro de zinc, por ejemplo, desempeña un papel crucial como cofactor de las chaperonas moleculares, esenciales para el correcto plegamiento de las proteínas. Al facilitar el correcto plegamiento de NKAPL, el cloruro de zinc garantiza que NKAPL alcance su conformación funcional, potenciando así su actividad. Del mismo modo, el sulfato de magnesio contribuye a la activación de NKAPL estabilizando sus estructuras terciarias o cuaternarias, necesarias para su función catalítica. Esta estabilización es primordial para que el sitio activo de la proteína esté correctamente orientado para la interacción con el sustrato y la catálisis.
Además, el ortovanadato de sodio puede mantener la NKAPL en un estado activado inhibiendo las tirosina fosfatasas que desfosforilarían la proteína, impidiendo así la reducción de su estado de fosforilación. De forma similar, el ácido okadaico aumenta los niveles de fosforilación de NKAPL mediante la inhibición de las proteínas fosfatasas PP1 y PP2A, lo que conduce a un aumento general de la actividad de NKAPL. La activación del NKAPL también se consigue a través de vías cinasas; por ejemplo, la forskolina aumenta los niveles intracelulares de AMPc, lo que activa la proteína cinasa A (PKA). La PKA puede entonces fosforilar el NKAPL, lo que resulta en un aumento de la actividad del NKAPL. El dibutiril AMPc cumple una función similar al imitar al AMPc y activar la PKA, que, a su vez, fosforila y activa la NKAPL. La ionomicina eleva las concentraciones de calcio intracelular, activando las proteínas quinasas dependientes de la calmodulina que pueden fosforilar el NKAPL, mientras que el cloruro de calcio aumenta directamente los niveles de calcio, lo que activa las quinasas dependientes del calcio que también pueden dirigirse al NKAPL y activarlo. El forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) y la briostatina 1 implican a la proteína cinasa C (PKC) en la activación de NKAPL, donde la PKC fosforila directamente la proteína. Además, el factor de crecimiento epidérmico desencadena una cascada de activaciones de cinasas a través de su receptor, lo que da lugar a la activación de NKAPL mediante fosforilación. La anisomicina activa las proteínas cinasas activadas por el estrés, lo que puede conducir a la activación de NKAPL, añadiendo otra capa de control regulador a través de las vías de respuesta al estrés. Cada una de estas sustancias químicas, a través de sus distintas interacciones y modificaciones de las vías de señalización, garantiza que el NKAPL se active y se prepare para sus funciones celulares.
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| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
El cloruro de zinc puede activar el NKAPL sirviendo de cofactor para las chaperonas moleculares que ayudan al correcto plegamiento del NKAPL, favoreciendo su conformación funcional. | ||||||
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 | |
El sulfato de magnesio puede activar la NKAPL estabilizando la estructura terciaria o cuaternaria de la proteína, esencial para su actividad catalítica. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
El ortovanadato sódico puede activar NKAPL indirectamente inhibiendo las tirosina fosfatasas que de otro modo reducirían el estado de fosforilación de NKAPL, manteniendo NKAPL en una forma activada. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
La forskolina activa el NKAPL aumentando los niveles de AMPc, que a su vez activa la PKA. La PKA puede entonces fosforilar el NKAPL, potenciando su actividad. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
La ionomicina puede activar el NKAPL aumentando el calcio intracelular, lo que activa las proteínas quinasas dependientes de la calmodulina (CaMK). Estas quinasas pueden fosforilar y, por tanto, activar NKAPL. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
El PMA activa el NKAPL mediante la activación de la proteína quinasa C (PKC), que puede fosforilar y activar directamente el NKAPL. | ||||||
Dibutyryl-cAMP | 16980-89-5 | sc-201567 sc-201567A sc-201567B sc-201567C | 20 mg 100 mg 500 mg 10 g | $45.00 $130.00 $480.00 $4450.00 | 74 | |
El dibutiril AMPc activa el NKAPL imitando al AMPc, activando así la PKA, que puede fosforilar y activar el NKAPL. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
El ácido okadaico puede activar el NKAPL inhibiendo las proteínas fosfatasas PP1 y PP2A, lo que conduce a un aumento de los niveles de fosforilación de las proteínas celulares, incluyendo potencialmente el NKAPL, dando lugar a su activación. | ||||||
Anisomycin | 22862-76-6 | sc-3524 sc-3524A | 5 mg 50 mg | $97.00 $254.00 | 36 | |
La anisomicina activa NKAPL mediante la activación de las proteínas quinasas activadas por el estrés, lo que podría conducir a la fosforilación y activación de NKAPL. | ||||||
Bryostatin 1 | 83314-01-6 | sc-201407 | 10 µg | $240.00 | 9 | |
La briostatina 1 activa la NKAPL uniéndose a la PKC y modulándola, lo que puede conducir a la fosforilación y posterior activación de la NKAPL. | ||||||