Les activateurs CPA5 sont une catégorie de composés chimiques conçus pour interagir avec l'enzyme CPA5, qui fait partie de la famille des carboxypeptidases. La CPA5, ou carboxypeptidase A5, est une enzyme connue pour jouer un rôle dans le traitement et la modification des protéines et des peptides en éliminant les acides aminés de l'extrémité carboxy d'une chaîne peptidique. Les activateurs de cette classe chimique se caractérisent par leur capacité à augmenter l'activité de l'enzyme CPA5. Le mécanisme par lequel ils augmentent l'activité de la CPA5 peut varier, mais il consiste souvent à se lier à l'enzyme d'une manière qui stabilise sa forme active ou favorise son interaction avec les substrats. Ces molécules peuvent être conçues dans le cadre d'un processus de conception rationnelle de médicaments, dans lequel la structure de l'enzyme est prise en compte, ou elles peuvent être identifiées par des processus de criblage à haut débit, dans lesquels de grandes bibliothèques de composés sont testées pour leur capacité à activer l'enzyme.
La structure et l'activité des activateurs de la CPA5 font l'objet d'une étude scientifique rigoureuse, axée sur la compréhension de l'interaction au niveau moléculaire. Les études détaillées comprennent l'analyse de l'affinité, de la cinétique et de la spécificité de la liaison de ces activateurs avec le CPA5. Ces études font souvent appel à diverses techniques biochimiques, notamment la cristallographie aux rayons X, la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) et la spectrométrie de masse, afin de déterminer la manière précise dont les activateurs s'engagent avec l'enzyme. En outre, les méthodes informatiques telles que l'amarrage moléculaire et les simulations dynamiques jouent un rôle crucial dans la prédiction de la manière dont ces molécules interagissent avec le CPA5 et peuvent guider la modification de ces composés afin d'améliorer leur activité. La compréhension de ces interactions est cruciale pour le développement de ces composés, car elle permet d'affiner leurs propriétés afin d'atteindre le niveau souhaité d'activation de l'enzyme.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benzamidine | 618-39-3 | sc-233933 | 10 g | $286.00 | 1 | |
La benzamidine est un inhibiteur réversible des protéases à sérine. Le CPA5 est une sérine protéase et la benzamidine renforce son activité en empêchant l'autolyse du CPA5, maintenant ainsi sa stabilité fonctionnelle et son activité enzymatique. | ||||||
Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $18.00 $23.00 $35.00 $65.00 | 15 | |
Le chlorure de sodium à des concentrations physiologiques peut influencer la force ionique et donc l'activité des protéases comme le CPA5 en assurant un environnement optimal pour sa fonction enzymatique. | ||||||
Glycine | 56-40-6 | sc-29096A sc-29096 sc-29096B sc-29096C | 500 g 1 kg 3 kg 10 kg | $40.00 $70.00 $110.00 $350.00 | 15 | |
La glycine sert d'agent stabilisateur pour les protéines. En stabilisant la structure du CPA5, elle renforce indirectement l'activité de la protéine en préservant sa conformation active. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Les ions calcium peuvent servir de cofacteurs pour les protéases. Le chlorure de calcium peut donc renforcer l'activité du CPA5 en fournissant les ions calcium nécessaires à l'intégrité structurelle et à la fonction de la protéase. | ||||||
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 67-68-5 | sc-202581 sc-202581A sc-202581B | 100 ml 500 ml 4 L | $30.00 $115.00 $900.00 | 136 | |
Le DMSO est utilisé pour solubiliser les composés hydrophobes et peut stabiliser les protéines. En maintenant la solubilité et la stabilité du CPA5, le DMSO améliore indirectement l'activité fonctionnelle du CPA5. | ||||||
Imidazole | 288-32-4 | sc-204776 sc-204776A sc-204776B sc-204776C | 25 g 100 g 1 kg 5 kg | $26.00 $55.00 $82.00 $336.00 | 2 | |
L'imidazole est connu pour agir comme un tampon et peut stabiliser le pH des solutions. Un environnement de pH stable est essentiel pour l'activité du CPA5, et l'imidazole peut donc améliorer indirectement la fonctionnalité du CPA5 en maintenant un pH optimal pour son activité. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Les ions zinc peuvent agir comme cofacteurs pour diverses enzymes. En fournissant des ions zinc, le chlorure de zinc peut indirectement renforcer l'activité du CPA5 si le zinc est nécessaire à son fonctionnement optimal. | ||||||
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 sont des cofacteurs importants pour de nombreuses enzymes. Le chlorure de magnésium peut renforcer l'activité du CPA5 en apportant des ions magnésium qui peuvent être nécessaires à sa fonction enzymatique optimale. | ||||||
Ethylene glycol | 107-21-1 | sc-257515 sc-257515A | 500 ml 1 L | $83.00 $118.00 | 1 | |
L'éthylène glycol est utilisé comme cryoprotecteur de protéines. Il peut indirectement renforcer l'activité du CPA5 en empêchant l'agrégation et la dénaturation pendant le stockage ou la manipulation expérimentale, préservant ainsi sa fonction enzymatique. | ||||||
Glycerol | 56-81-5 | sc-29095A sc-29095 | 100 ml 1 L | $55.00 $150.00 | 12 | |
Le glycérol est couramment utilisé pour stabiliser les protéines en solution. En protégeant le CPA5 contre la dénaturation thermique et en maintenant son intégrité structurelle, le glycérol renforce indirectement l'activité du CPA5. | ||||||