Les activateurs chimiques de la translocase de la membrane mitochondriale interne 29 jouent un rôle essentiel dans le maintien et l'amélioration de la fonction de la protéine en influençant l'environnement et les processus mitochondriaux. Le sulfate de zinc, en stabilisant le potentiel de la membrane mitochondriale, facilite le bon état conformationnel de la translocase de la membrane mitochondriale interne 29, nécessaire à une translocation efficace des protéines. De même, le chlorure de magnésium contribue à l'intégrité structurelle de la matrice mitochondriale et de la membrane interne, favorisant ainsi l'activation de la translocase de la membrane mitochondriale interne 29. Le sulfate de cuivre(II) et le chlorure de manganèse(II) participent aux réactions de la chaîne de transport d'électrons et servent de cofacteurs pour les enzymes mitochondriales, respectivement, ce qui améliore l'environnement mitochondrial et favorise l'activation de la translocase.
Le pyruvate de sodium, l'acide succinique et l'acide L-glutamique sont métabolisés dans les mitochondries, contribuant ainsi à la génération et au maintien du gradient électrochimique à travers la membrane interne de la mitochondrie. Ce gradient est essentiel pour l'activation de la translocase de la membrane mitochondriale interne 29, qui s'appuie sur ce potentiel pour faciliter ses processus de translocation. Le rôle de la coenzyme Q10 dans la chaîne de transport d'électrons renforce le potentiel de la membrane mitochondriale, ce qui est une condition préalable à l'activation fonctionnelle de la protéine. En outre, la conversion de l'ADP en ATP dans les mitochondries amplifie ce gradient électrochimique de protons, favorisant ainsi l'activation de la translocase de la membrane mitochondriale interne 29, dont l'action dépend de ce gradient. Le NADH et le NAD+ sont impliqués dans des réactions d'oxydoréduction, soutenant ainsi le potentiel de la membrane mitochondriale et le métabolisme énergétique, qui sont essentiels à l'activation de la translocase de la membrane mitochondriale interne 29. Le chlorure de calcium joue son rôle en modulant la matrice mitochondriale, garantissant que la translocase fonctionne efficacement dans son environnement optimal. Ensemble, ces activateurs chimiques améliorent l'activité fonctionnelle de la translocase de la membrane mitochondriale interne 29 en renforçant les conditions mitochondriales nécessaires à son fonctionnement.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Les ions zinc peuvent activer la translocase de la membrane mitochondriale interne 29 en stabilisant le potentiel de la membrane mitochondriale, ce qui est crucial pour le bon fonctionnement et les changements de conformation nécessaires à l'activité de la translocase. | ||||||
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 | |
Les ions magnésium jouent un rôle dans le maintien de la structure de la matrice mitochondriale et de la membrane interne, où se trouve la translocase de la membrane mitochondriale interne 29, favorisant ainsi son activation et son bon fonctionnement. | ||||||
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 | |
Les ions cuivre peuvent indirectement activer la translocase de la membrane mitochondriale interne 29 en participant aux réactions de la chaîne de transport d'électrons qui génèrent le potentiel membranaire nécessaire à l'activité de la translocase. | ||||||
Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
Les ions manganèse sont des cofacteurs essentiels pour diverses enzymes mitochondriales, améliorant potentiellement l'environnement mitochondrial et activant indirectement la translocase de la membrane mitochondriale interne 29. | ||||||
NAD+, Free Acid | 53-84-9 | sc-208084B sc-208084 sc-208084A sc-208084C sc-208084D sc-208084E sc-208084F | 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g 1 kg 5 kg | $56.00 $186.00 $296.00 $655.00 $2550.00 $3500.00 $10500.00 | 4 | |
Le NADH augmente la production d'ATP et accroît le potentiel de la membrane mitochondriale, ce qui peut activer la translocase de la membrane mitochondriale interne 29 en facilitant sa fonction de translocation du substrat. | ||||||
Succinic acid | 110-15-6 | sc-212961B sc-212961 sc-212961A | 25 g 500 g 1 kg | $44.00 $74.00 $130.00 | ||
L'acide succinique, qui fait partie du cycle de l'acide tricarboxylique, contribue à maintenir le potentiel de la membrane mitochondriale, ce qui peut activer la translocase de la membrane mitochondriale interne 29 en permettant son processus de translocation. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Les ions calcium activent la translocase de la membrane mitochondriale interne 29 en modulant la matrice mitochondriale et l'environnement membranaire, ce qui est fondamental pour l'intégrité opérationnelle de la translocase. | ||||||
L-Glutamic Acid | 56-86-0 | sc-394004 sc-394004A | 10 g 100 g | $291.00 $566.00 | ||
L'acide L-Glutamique est métabolisé dans les mitochondries, contribuant ainsi au gradient électrochimique à travers la membrane interne et activant la translocase de la membrane mitochondriale interne 29 en fournissant le potentiel membranaire nécessaire. | ||||||
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | sc-205262 sc-205262A | 1 g 5 g | $70.00 $180.00 | 1 | |
La coenzyme Q10 est impliquée dans la chaîne de transport d'électrons qui génère le potentiel de la membrane mitochondriale, ce qui peut activer la translocase de la membrane mitochondriale interne 29 en soutenant son mécanisme de translocation. | ||||||
ATP | 56-65-5 | sc-507511 | 5 g | $17.00 | ||
L'ADP est converti en ATP dans les mitochondries, contribuant au gradient électrochimique de protons, ce qui peut conduire à l'activation de la translocase de la membrane mitochondriale interne 29 qui dépend de ce gradient pour sa fonction. | ||||||