Les activateurs de l'α-mannosidase englobent une variété de composés chimiques qui renforcent directement ou indirectement les fonctions catalytiques de l'α-mannosidase, une enzyme impliquée dans l'hydrolyse des résidus α-mannose dans les glycoprotéines. Les ions métalliques tels que le chlorure de zinc, le chlorure de manganèse(II), le chlorure de magnésium, le chlorure de calcium, le chlorure de cobalt(II) et le chlorure de nickel(II) servent de cofacteurs essentiels, chacun contribuant de manière unique à l'activation de l'enzyme. Les ions zinc et cobalt, par exemple, sont bien connus pour leur capacité à stabiliser la structure des enzymes, garantissant que l'α-mannosidase conserve une conformation optimale pour la fixation du substrat et la catalyse. Les ions manganèse et magnésium, en augmentant l'affinité pour le substrat, renforcent l'efficacité catalytique de l'enzyme. De même, les ions calcium jouent un rôle essentiel dans la stabilisation et le bon repliement de la protéine, ce qui est crucial pour son action enzymatique.
Outre ces cofacteurs, d'autres molécules telles que le citrate de sodium, l'acide ascorbique et divers monosaccharides contribuent à l'activation de l'α-mannosidase par des voies indirectes. Le citrate de sodium, en chélatant les ions métalliques inhibiteurs, peut renforcer la stabilité et l'activité de l'enzyme, tandis que l'acide ascorbique préserve la fonctionnalité de l'enzyme en maintenant son état réduit, nécessaire à l'activité catalytique. Les monosaccharides comme le glucose, le fructose et le galactose, bien qu'ils n'augmentent pas directement l'activité de l'enzyme, jouent un rôle de soutien en modulant les niveaux de substrat de l'enzyme. Le glucose et le fructose peuvent stimuler le métabolisme énergétique, ce qui est indirectement bénéfique pour les fonctions de l'α-mannosidase qui dépendent de l'ATP. Le rôle du galactose, qui influence les voies de synthèse des glycoprotéines, peut conduire à une disponibilité accrue de substrats pour l'α-mannosidase. En outre, la glucosamine, un dérivé du glucose, pourrait également renforcer l'activité de l'enzyme en affectant la synthèse des glycoprotéines ou en fournissant une modulation au niveau des substrats. Ces activateurs garantissent collectivement l'état fonctionnel accru de l'α-mannosidase, facilitant son rôle crucial dans le catabolisme des glycoprotéines sans qu'il soit nécessaire de réguler son expression ou de l'activer directement.
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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 agir comme cofacteur pour l'α-mannosidase, stabilisant potentiellement la conformation du site actif et améliorant l'efficacité catalytique. | ||||||
Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
Les ions manganèse peuvent servir d'activateurs de l'α-mannosidase en se liant à l'enzyme et en augmentant son affinité pour les molécules de substrat. | ||||||
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 peuvent renforcer l'activité de l'α-mannosidase en contribuant à maintenir l'intégrité structurelle du site actif de l'enzyme. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Les ions calcium peuvent favoriser l'activité de l'α-mannosidase en stabilisant la structure de l'enzyme et en facilitant le repliement nécessaire à sa fonction. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Les ions cobalt peuvent agir comme cofacteur et potentiellement augmenter l'action catalytique de l'α-mannosidase en améliorant l'orientation correcte du site actif. | ||||||
Nickel(II) chloride | 7718-54-9 | sc-236169 sc-236169A | 100 g 500 g | $67.00 $184.00 | ||
Les ions nickel pourraient augmenter l'activité de l'α-mannosidase en stabilisant l'enzyme et en contribuant à la réaction d'hydrolyse. | ||||||
Citric Acid Trisodium Salt | 68-04-2 | sc-214745 sc-214745A sc-214745B sc-214745C | 100 g 500 g 1 kg 5 kg | $40.00 $60.00 $80.00 $315.00 | ||
Le citrate de sodium pourrait renforcer l'activité de l'α-mannosidase en chélatant les ions métalliques divalents, réduisant potentiellement les effets inhibiteurs et maintenant la stabilité de l'enzyme. | ||||||
D(+)Glucose, Anhydrous | 50-99-7 | sc-211203 sc-211203B sc-211203A | 250 g 5 kg 1 kg | $37.00 $194.00 $64.00 | 5 | |
Le glucose pourrait augmenter indirectement l'activité de l'α-mannosidase en stimulant les voies du métabolisme énergétique qui fournissent l'ATP nécessaire au fonctionnement de l'enzyme. | ||||||
D-(−)-Fructose | 57-48-7 | sc-221456 sc-221456A sc-221456B | 100 g 500 g 5 kg | $40.00 $89.00 $163.00 | 3 | |
Le fructose peut renforcer indirectement l'activité de l'α-mannosidase en participant à des voies métaboliques qui augmentent le taux de renouvellement des glycoprotéines, le substrat de l'enzyme. | ||||||
D-Galactose | 59-23-4 | sc-202564 | 100 g | $224.00 | 4 | |
Le galactose peut renforcer indirectement l'activité de l'α-mannosidase en influençant les voies de synthèse des glycoprotéines, augmentant ainsi la disponibilité des substrats. | ||||||