Les activateurs chimiques de la kératine 74 comprennent une variété de composés qui facilitent l'état fonctionnel de la protéine par différents mécanismes. Le dithiothréitol (DTT), par exemple, peut réduire les liaisons disulfures au sein de la kératine 74, ce qui peut entraîner un changement de conformation, exposant potentiellement des sites actifs ou renforçant les interactions de la protéine avec d'autres partenaires moléculaires. Cette réduction des liaisons disulfures est cruciale pour le repliement correct et le maintien de la structure nécessaire à l'activation de la protéine. De même, le β-mercaptoéthanol peut également réduire les liaisons disulfures, ce qui suggère que le maintien d'un état réduit de la kératine 74 est important pour son activité. D'autre part, le N-Ethylmaléimide (NEM) et l'Iodoacétamide agissent en alkylant les groupes sulfhydryles libres. Cette alkylation peut empêcher la formation de liaisons disulfures qui pourraient autrement maintenir la kératine 74 dans une conformation inactive, favorisant ainsi un état fonctionnel de la protéine.
Les agents dénaturants comme l'urée et le chlorhydrate de guanidine peuvent déplier la kératine 74, ce qui pourrait exposer le site actif ou modifier la conformation de la protéine d'une manière qui conduise à l'activation. Cela suggère que la structure tertiaire de la kératine 74 contient des régions qui, lorsqu'elles sont dépliées, peuvent jouer un rôle actif dans sa fonction. Le sulfate de sodium et de dodécyle (SDS) perturbe les interactions entre les protéines membranaires, ce qui peut indirectement conduire à l'activation de la kératine 74 en favorisant les changements de conformation lors de l'interaction avec la bicouche lipidique. L'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA), un agent chélateur, peut éliminer les ions métalliques qui pourraient contraindre la kératine 74 à une conformation inactive, favorisant ainsi une structure plus active. Le glycérol fonctionne comme un agent stabilisateur et peut préserver la coquille d'hydratation de la kératine 74, en maintenant sa conformation pour un fonctionnement correct. Le solvant aprotique polaire Dimethyl Sulfoxide (DMSO) peut altérer les couches d'hydratation autour de la Kératine 74, contribuant potentiellement à des changements structurels qui favorisent une conformation active. Enfin, le chlorhydrate d'arginine, en tant qu'agent chaotropique, peut déstabiliser des interactions spécifiques au sein de la kératine 74, ce qui peut conduire à l'adoption par la protéine d'une conformation propice à son activation.
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Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
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Urea | 57-13-6 | sc-29114 sc-29114A sc-29114B | 1 kg 2 kg 5 kg | $30.00 $42.00 $76.00 | 17 | |
L'urée peut dénaturer les protéines, ce qui, dans le cas de la kératine 74, pourrait conduire à une activation en dépliant la structure de la protéine et en exposant potentiellement le site actif nécessaire à sa fonction. | ||||||
Guanidine Hydrochloride | 50-01-1 | sc-202637 sc-202637A | 100 g 1 kg | $60.00 $195.00 | 1 | |
Le chlorhydrate de guanidine peut également dénaturer les protéines. Dans le cas de la kératine 74, cela peut révéler ou modifier le site actif, conduisant à une activation fonctionnelle en changeant sa conformation. | ||||||
Sodium dodecyl sulfate | 151-21-3 | sc-264510 sc-264510A sc-264510B sc-264510C | 25 g 100 g 500 g 1 kg | $50.00 $79.00 $280.00 $420.00 | 11 | |
Le SDS, en tant que détergent, peut solubiliser les protéines membranaires, ce qui pourrait indirectement activer la kératine 74 en modifiant son interaction avec la bicouche lipidique, ce qui pourrait conduire à une activation par des changements de conformation. | ||||||
N-Ethylmaleimide | 128-53-0 | sc-202719A sc-202719 sc-202719B sc-202719C sc-202719D | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g | $22.00 $68.00 $210.00 $780.00 $1880.00 | 19 | |
La NEM alkyle les groupes sulfhydryles libres. Pour la kératine 74, l'alkylation peut empêcher la formation de liaisons disulfures, ce qui peut conduire à une conformation fonctionnellement active. | ||||||
β-Mercaptoethanol | 60-24-2 | sc-202966A sc-202966 | 100 ml 250 ml | $88.00 $118.00 | 10 | |
Le β-mercaptoéthanol peut réduire les liaisons disulfures dans les protéines, activant potentiellement la kératine 74 en induisant des changements de conformation qui exposent le site actif ou améliorent l'interaction avec le substrat. | ||||||
Glycerol | 56-81-5 | sc-29095A sc-29095 | 100 ml 1 L | $55.00 $150.00 | 12 | |
Le glycérol agit comme un agent stabilisateur et peut conduire à l'activation de la kératine 74 en maintenant sa coquille d'hydratation, ce qui pourrait être nécessaire à la conformation et à la fonction optimales de la protéine. | ||||||
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, en tant que solvant aprotique polaire, peut influencer la structure des protéines en modifiant les couches d'hydratation autour de la kératine 74, ce qui peut entraîner une activation par des changements de conformation. | ||||||
α-Iodoacetamide | 144-48-9 | sc-203320 | 25 g | $250.00 | 1 | |
L'iodoacétamide alkyle les groupes sulfhydryles, ce qui pourrait activer la kératine 74 en bloquant la protéine dans une conformation fonctionnellement active, si le site actif ou les sites d'interaction sont influencés par de telles modifications. |