L'α-Tectorine est un composant essentiel de la membrane tectoriale dans la cochlée de l'oreille interne, jouant un rôle central dans la mécanique de l'audition. Il s'agit d'une grande glycoprotéine de la matrice extracellulaire qui contribue aux propriétés biomécaniques uniques de la membrane tectoriale, essentielles pour traduire les ondes sonores en signaux neuronaux. L'intégrité et la fonctionnalité de l'α-tectorine sont essentielles au bon couplage vibratoire et mécanique entre la membrane tectoriale et les cellules ciliées sensorielles, qui sont les principaux transducteurs des signaux auditifs. Toute altération de la structure ou de la fonction de l'α-tectorine peut avoir un impact significatif sur la sensibilité auditive et la résolution des fréquences, ce qui souligne l'importance du maintien de son état fonctionnel pour la santé auditive.
Les mécanismes généraux d'activation des protéines comme l'α-tectorine, en particulier en l'absence d'activateurs chimiques directs, impliquent d'influencer les voies biochimiques et cellulaires qui soutiennent son pliage, son assemblage et son intégration dans la membrane tectoriale. Ces voies comprennent la signalisation calcique, qui est essentielle pour la fonction cochléaire et peut renforcer les processus qui stabilisent l'α-tectorine; le magnésium et le zinc, qui contribuent respectivement à la stabilité cellulaire et à la structure des protéines; et des éléments comme le cuivre et le sélénium, qui jouent un rôle dans les activités enzymatiques et la défense antioxydante, cruciales pour le maintien de l'intégrité fonctionnelle de l'α-tectorine. L'activation indirecte de l'α-tectorine repose donc sur le maintien de conditions optimales pour son expression, ses modifications post-traductionnelles et son assemblage dans la membrane tectoriale, assurant ainsi sa contribution à la mécanique précise de l'audition. Cette approche met en évidence la complexité du ciblage de protéines spécifiques dans des systèmes biologiques complexes, où les activateurs directs ne sont pas disponibles, et souligne la nécessité d'une compréhension plus large du contexte biochimique et cellulaire pour soutenir la fonction des protéines.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
La signalisation calcique est cruciale pour la fonction cochléaire. Une augmentation du calcium intracellulaire peut activer des processus cellulaires qui améliorent la stabilité et la fonction de l'α-tectorine dans la membrane tectoriale, contribuant ainsi à l'amélioration de la mécanique auditive. | ||||||
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 | |
Le magnésium est impliqué dans de nombreux processus cellulaires, y compris ceux qui affectent les structures internes de l'oreille. En stabilisant les cellules et en réduisant l'excitotoxicité, le sulfate de magnésium peut soutenir l'intégrité et la fonction de l'α-tectorine. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Le zinc joue un rôle clé dans le maintien de la structure et de la fonction des protéines. Le sulfate de zinc peut contribuer à l'intégrité structurelle de l'α-tectorine, assurant ainsi son bon fonctionnement dans la membrane tectoriale de la cochlée. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $39.00 $45.00 $98.00 | 26 | |
Les ions fluorure peuvent influencer les processus de minéralisation, qui sont cruciaux pour la structure de l'oreille interne. Une minéralisation accrue pourrait indirectement soutenir l'activation fonctionnelle de l'α-tectorine en améliorant la mécanique cochléaire. | ||||||
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 | |
Le cuivre est essentiel pour les activités enzymatiques susceptibles d'affecter la biochimie de l'oreille. Par son rôle enzymatique, le sulfate de cuivre(II) pourrait renforcer les voies biochimiques qui conduisent à l'activation fonctionnelle de l'α-tectorine. | ||||||
Potassium iodide | 7681-11-0 | sc-203356 sc-203356A sc-203356B sc-203356C sc-203356D | 100 g 500 g 2.5 kg 10 kg 25 kg | $35.00 $125.00 $500.00 $1950.00 $3500.00 | 1 | |
Les ions iodure sont essentiels à la fonction thyroïdienne, qui peut influencer la fonction auditive. Une fonction thyroïdienne adéquate peut indirectement soutenir le rôle de la α-tectorine dans l'audition en assurant des conditions métaboliques optimales pour son activité. | ||||||
Selenium | 7782-49-2 | sc-250973 | 50 g | $61.00 | 1 | |
Le sélénium est crucial pour les systèmes de défense antioxydants. En augmentant la capacité antioxydante cellulaire, le dioxyde de sélénium peut protéger l'α-tectorine des dommages oxydatifs, maintenant ainsi son activité fonctionnelle dans l'oreille. | ||||||
Manganese(II) sulfate monohydrate | 10034-96-5 | sc-203130 sc-203130A | 100 g 500 g | $40.00 $105.00 | ||
Le manganèse participe à la formation du tissu conjonctif et des os. Dans le contexte de l'oreille, le sulfate de manganèse(II) pourrait soutenir les structures essentielles au bon fonctionnement et à l'activation de l'α-tectorine. | ||||||
Chromium(III) chloride | 10025-73-7 | sc-239548 sc-239548A sc-239548B | 25 g 100 g 1 kg | $68.00 $272.00 $2462.00 | ||
Le chrome influence le métabolisme du glucose, qui est vital pour les processus dépendants de l'énergie dans l'oreille. Une meilleure efficacité métabolique peut soutenir les processus cellulaires qui activent la fonction de l'α-tectorine. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Le cobalt fait partie de la vitamine B12, qui est essentielle à la fonction neurologique. L'amélioration de la fonction neurologique peut indirectement améliorer le traitement auditif dans lequel l'α-tectorine joue un rôle essentiel. | ||||||