Les activateurs chimiques de la protéine 31-1 associée à la kératine peuvent induire une série de changements structurels et fonctionnels conduisant à son activation. L'acide acétique, par exemple, peut faciliter ce processus en modifiant le pH autour de la protéine, ce qui peut entraîner des changements de conformation qui améliorent son état fonctionnel. De même, l'urée peut activer la protéine 31-1 associée à la kératine en rompant ses liaisons hydrogène, ce qui peut entraîner une configuration plus active de la protéine. Le glycérol agit comme un plastifiant, augmentant la mobilité des chaînes de la protéine 31-1 associée à la kératine, ce qui peut améliorer ses interactions fonctionnelles dans l'environnement cellulaire. Dans ce contexte, le glycérol peut être particulièrement efficace pour faciliter le mouvement et la flexibilité de la structure de la protéine, ce qui peut être crucial pour son activation.
Le dodécyl sulfate de sodium peut jouer un rôle dans l'activation de la protéine 31-1 associée à la kératine en solubilisant la protéine, ce qui peut augmenter son accessibilité et son activité. Le dithiothréitol contribue à cette activation en réduisant les liaisons disulfures au sein de la protéine, induisant des changements de conformation qui peuvent faire passer la protéine à sa forme active. Le chlorhydrate de guanidine peut également favoriser l'activation en dénaturant la protéine 31-1 associée à la kératine, découvrant potentiellement ses sites actifs ou permettant à la protéine d'adopter une conformation active. La présence d'acides aminés chargés comme l'arginine peut stabiliser la conformation active de la protéine par des interactions charge-charge, ce qui peut être crucial pour maintenir l'état actif de la protéine 31-1 associée à la kératine. Les composés ioniques tels que le chlorure de calcium, le sulfate de zinc et le chlorure de magnésium peuvent renforcer le processus d'activation. Le chlorure de calcium peut favoriser l'activation de la protéine 31-1 associée à la kératine en encourageant les interactions ioniques qui stabilisent la structure active de la protéine, tandis que le sulfate de zinc peut se lier directement à la protéine, facilitant les changements de conformation qui conduisent à son activation. Le chlorure de magnésium agit comme un cofacteur nécessaire à l'activation fonctionnelle de la protéine. Enfin, l'éthanol et le peroxyde d'hydrogène peuvent provoquer l'activation de la protéine 31-1 associée à la kératine par des mécanismes distincts. L'éthanol peut fluidifier les bicouches lipidiques, modifiant les interactions membranaires, ce qui peut conduire à l'activation de la protéine. Le peroxyde d'hydrogène peut conduire le processus d'activation par des mécanismes oxydatifs, qui pourraient inclure la formation de nouvelles liaisons disulfure dans la structure de la protéine, contribuant ainsi à son activation.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Acetic acid | 64-19-7 | sc-214462 sc-214462A | 500 ml 2.5 L | $62.00 $104.00 | 5 | |
L'acide acétique peut activer la protéine 31-1 associée à la kératine en modifiant le pH, ce qui entraîne des changements de conformation de la protéine qui renforcent sa fonction. | ||||||
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 conduire à l'activation de la protéine 31-1 associée à la kératine en rompant les liaisons hydrogène, ce qui peut entraîner des changements dans la structure de la protéine qui se traduisent par une activation. | ||||||
Glycerol | 56-81-5 | sc-29095A sc-29095 | 100 ml 1 L | $55.00 $150.00 | 12 | |
Le glycérol peut agir comme un plastifiant, entraînant une mobilité accrue des chaînes de la protéine 31-1 associée à la kératine et améliorant ainsi ses interactions fonctionnelles. | ||||||
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 dodécyl sulfate de sodium peut activer la protéine 31-1 associée à la kératine en solubilisant la protéine, ce qui augmente potentiellement son accessibilité et son activité. | ||||||
Guanidine Hydrochloride | 50-01-1 | sc-202637 sc-202637A | 100 g 1 kg | $60.00 $195.00 | 1 | |
Le chlorhydrate de guanidine peut activer la protéine 31-1 associée à la kératine en dénaturant la protéine, ce qui peut exposer des sites actifs ou induire une conformation active. | ||||||
L-Arginine | 74-79-3 | sc-391657B sc-391657 sc-391657A sc-391657C sc-391657D | 5 g 25 g 100 g 500 g 1 kg | $20.00 $30.00 $60.00 $215.00 $345.00 | 2 | |
L'arginine peut activer la protéine 31-1 associée à la kératine en stabilisant sa conformation active par des interactions charge-charge. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Le chlorure de calcium peut renforcer l'activation de la protéine 31-1 associée à la kératine en favorisant les interactions ioniques qui stabilisent la structure active de la protéine. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Le sulfate de zinc peut activer la protéine 31-1 associée à la kératine en se liant à la protéine et en facilitant les changements de conformation qui aboutissent à l'activation. | ||||||
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 | |
Le chlorure de magnésium peut activer la protéine 31-1 associée à la kératine en servant de cofacteur nécessaire à l'activation de la protéine. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
Le peroxyde d'hydrogène peut activer la protéine 31-1 associée à la kératine par des mécanismes oxydatifs qui peuvent entraîner la formation de liaisons disulfures, activant ainsi la protéine. | ||||||