Date published: 2025-11-5

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TDRD6 Activadores

Los activadores TDRD6 comunes incluyen, pero no se limitan a, espermina CAS 71-44-3, cloruro de magnesio CAS 7786-30-3, zinc CAS 7440-66-6, L-arginina CAS 74-79-3 y cloruro de calcio anhidro CAS 10043-52-4.

Los activadores químicos de TDRD6 desempeñan un papel fundamental en la modulación de su función a través de diversas interacciones bioquímicas y mejoras de su actividad en la vía del piARN. La espermina, una poliamina, activa la TDRD6 aumentando su capacidad de unión al ARN, un aspecto crítico de la función de la TDRD6 en la formación de gránulos de ribonucleoproteína y el procesamiento de precursores de ARNip. El cloruro de magnesio actúa de forma similar, ayudando a las interacciones de TDRD6 con el ARN, dado que los iones de magnesio son clave para la integridad estructural de los complejos ARN-proteína. El sulfato de zinc sirve como cofactor que puede activar la TDRD6, mejorando potencialmente su capacidad para unirse al ARN, facilitando la regulación de la vía del ARNip. Además, la arginina es conocida por su papel en la modificación de proteínas, y en el contexto de TDRD6, puede activar la proteína mediante la mejora de la metilación de arginina, mejorando así la participación de TDRD6 con ARN diana o proteínas de la vía piRNA.

El cloruro cálcico puede activar la TDRD6 a través de vías de señalización dependientes del calcio que pueden afectar a la conformación de la proteína o a la actividad de unión al ARN, que suele ser crucial para el metabolismo del ARN. El cloruro potásico puede activar la TDRD6 modificando la fuerza iónica en el entorno celular, lo que a su vez puede afectar a la estructura secundaria del ARN y, en última instancia, potenciar las actividades de unión y procesamiento del ARN de la TDRD6. El acetato de sodio puede activar TDRD6 alterando el estado de acetilación de las proteínas dentro de la vía piRNA, lo que puede aumentar la interacción de TDRD6 con los precursores piRNA y apoyar su papel en la biogénesis piRNA. El sulfato de amonio puede activar la TDRD6 cambiando la solubilidad de la proteína, lo que podría mejorar su interacción con los ARN y las proteínas asociadas. El glicerol contribuye a la actividad de la TDRD6 estabilizando su estructura, asegurando su correcto plegamiento y funcionalidad en el procesamiento de los ARNip. El suministro de energía en forma de trifosfato de adenosina es crucial para las actividades catalíticas de TDRD6, incluyendo la remodelación del ARN y las interacciones con otros componentes de la vía del ARNip, sirviendo así como activador. El clorhidrato de guanidina puede activar TDRD6 desnaturalizando proteínas que de otro modo podrían obstaculizar la funcionalidad de TDRD6, mejorando su interacción con la maquinaria piRNA. Por último, el cloruro sódico puede activar la TDRD6 afectando a las interacciones electrostáticas entre la TDRD6 y el ARN, lo que podría mejorar su capacidad de unión al ARN y su posterior función en la vía del ARNip.

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Nombre del productoNÚMERO DE CAS #Número de catálogoCantidadPrecioMENCIONESClasificación

Spermine

71-44-3sc-212953A
sc-212953
sc-212953B
sc-212953C
1 g
5 g
25 g
100 g
$60.00
$192.00
$272.00
$883.00
1
(0)

La espermina activa TDRD6 aumentando su capacidad de unión al ARN, lo que es esencial para la función de TDRD6 en la formación de gránulos de ribonucleoproteína y el procesamiento de precursores de piARN.

Magnesium chloride

7786-30-3sc-255260C
sc-255260B
sc-255260
sc-255260A
10 g
25 g
100 g
500 g
$27.00
$34.00
$47.00
$123.00
2
(1)

El cloruro de magnesio puede activar TDRD6 facilitando su interacción con el ARN, ya que los iones de magnesio son cruciales para la estabilidad estructural de los complejos ARN-proteína.

Zinc

7440-66-6sc-213177
100 g
$47.00
(0)

El sulfato de zinc puede activar la TDRD6 actuando como cofactor, lo que aumenta potencialmente la capacidad de la proteína para unirse al ARN y ejercer su función en la regulación de la vía del ARNip.

L-Arginine

74-79-3sc-391657B
sc-391657
sc-391657A
sc-391657C
sc-391657D
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
$20.00
$30.00
$60.00
$215.00
$345.00
2
(0)

La arginina puede activar TDRD6 dado el papel de la proteína en el procesamiento de piARN, donde la metilación de la arginina podría mejorar la unión de TDRD6 a los ARN diana o la interacción con otras proteínas de la vía del piARN.

Calcium chloride anhydrous

10043-52-4sc-207392
sc-207392A
100 g
500 g
$65.00
$262.00
1
(1)

El cloruro cálcico puede activar la TDRD6 afectando a la conformación de la proteína o a su actividad de unión al ARN a través de vías de señalización dependientes del calcio, que suelen estar implicadas en el metabolismo del ARN.

Potassium Chloride

7447-40-7sc-203207
sc-203207A
sc-203207B
sc-203207C
500 g
2 kg
5 kg
10 kg
$25.00
$56.00
$104.00
$183.00
5
(1)

El cloruro potásico puede activar TDRD6 al influir en la fuerza iónica y, por tanto, en la estructura secundaria del ARN, lo que podría potenciar las actividades de unión y procesamiento del ARN de TDRD6.

Ammonium Sulfate

7783-20-2sc-29085A
sc-29085
sc-29085B
sc-29085C
sc-29085D
sc-29085E
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
22.95 kg
$10.00
$20.00
$30.00
$40.00
$60.00
$100.00
9
(1)

El sulfato de amonio puede activar el TDRD6 alterando la solubilidad y, por tanto, la disponibilidad del TDRD6 para su función en la vía del piARN, potenciando potencialmente su interacción con los ARN y las proteínas asociadas.

Glycerol

56-81-5sc-29095A
sc-29095
100 ml
1 L
$55.00
$150.00
12
(5)

El glicerol puede activar TDRD6 estabilizando la estructura de la proteína y mejorando el plegamiento adecuado de TDRD6, que es esencial para su actividad en el procesamiento de piARN.

Adenosine 5′-Triphosphate, disodium salt

987-65-5sc-202040
sc-202040A
1 g
5 g
$38.00
$74.00
9
(1)

El trifosfato de adenosina puede activar TDRD6 proporcionando la moneda energética necesaria para las actividades catalíticas de TDRD6, incluyendo la remodelación del ARN y las interacciones con otros componentes de la vía del piARN.

Guanidine Hydrochloride

50-01-1sc-202637
sc-202637A
100 g
1 kg
$60.00
$195.00
1
(2)

El clorhidrato de guanidina puede activar TDRD6 mediante la desnaturalización de proteínas inhibidoras que pueden interferir con la función de TDRD6, mejorando así su capacidad para interactuar con la maquinaria piRNA.