Les activateurs chimiques de l'Olr750 peuvent s'engager avec la protéine par le biais de diverses interactions biochimiques, chacune initiant un changement de conformation distinct ou une stabilisation qui conduit à l'état fonctionnel de la protéine. L'adénosine triphosphate (ATP), avec son potentiel élevé de transfert de groupe phosphate, peut se lier directement à l'Olr750 si elle possède des domaines de liaison à l'ATP, induisant une transition structurelle vers une configuration active. De même, les cations divalents tels que le magnésium sous forme de chlorure de magnésium (MgCl2), le calcium sous forme de chlorure de calcium (CaCl2), le zinc fourni par le sulfate de zinc (ZnSO4), le manganèse par le sulfate de manganèse(II) (MnSO4) et le cobalt par le chlorure de cobalt(II) (CoCl2) peuvent agir en tant que cofacteurs pivots. Ces ions peuvent stabiliser la structure tridimensionnelle de l'Olr750 ou participer directement à ses mécanismes catalytiques, en assurant un repliement et une activité corrects de la protéine. L'activation par ces ions métalliques dépend de leur interaction spécifique avec Olr750, qui peut impliquer la liaison à des sites dédiés qui sont essentiels pour les fonctions catalytiques ou de liaison de la protéine.
Outre les ions métalliques, le fluorure de sodium (NaF) peut renforcer la fonction enzymatique de l'Olr750 en stabilisant ses sites actifs ou allostériques, qui sont essentiels au bon fonctionnement de la protéine. Les ions potassium du chlorure de potassium (KCl) peuvent influencer l'Olr750 en modifiant le potentiel électrostatique de surface de la protéine, qui est fondamental pour son activité. Les ions ammonium du sulfate d'ammonium [(NH4)2SO4] peuvent affecter la distribution des charges sur Olr750, déclenchant potentiellement des changements dans sa structure tertiaire ou quaternaire conduisant à son activation. Le chlorure de lithium (LiCl) peut activer Olr750 en se liant à des sites ioniques spécifiques, provoquant les modifications structurelles nécessaires. Le phosphoénolpyruvate (PEP) et le glycérol 3-phosphate, tous deux intermédiaires dans les voies métaboliques, peuvent servir d'activateurs allostériques ou de substrats pour l'Olr750. Leur liaison peut renforcer l'activité de la protéine en modifiant sa conformation vers un état actif, facilitant ainsi le processus catalytique intrinsèque à la fonction de l'Olr750. Chaque produit chimique interagit avec Olr750 d'une manière qui favorise la forme active de la protéine, en veillant à ce qu'elle puisse jouer efficacement son rôle biologique.
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Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
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Adenosine 5′-Triphosphate, disodium salt | 987-65-5 | sc-202040 sc-202040A | 1 g 5 g | $38.00 $74.00 | 9 | |
L'ATP peut servir d'activateur direct de l'Olr750 si la protéine possède des domaines de liaison à l'ATP qui, lors de la liaison, changent la conformation de l'Olr750 en sa forme active. | ||||||
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 Mg2+ sont des cofacteurs essentiels pour de nombreuses enzymes et pourraient être nécessaires à l'activation d'Olr750 en stabilisant la structure ou en participant à l'activité catalytique. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $39.00 $45.00 $98.00 | 26 | |
NaF est un activateur de diverses enzymes et pourrait renforcer la fonction enzymatique d'Olr750 en stabilisant le site actif ou les sites allostériques. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Les ions Ca2+ peuvent activer Olr750 en se liant à des domaines potentiels de liaison au calcium, induisant un changement de conformation qui aboutit à l'activation. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Les ions zinc peuvent agir comme un cofacteur nécessaire à l'activation de l'Olr750, surtout s'il fonctionne comme une métalloprotéine. | ||||||
Potassium Chloride | 7447-40-7 | sc-203207 sc-203207A sc-203207B sc-203207C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $25.00 $56.00 $104.00 $183.00 | 5 | |
Les ions K+ peuvent activer Olr750 en modifiant l'environnement électrostatique, influençant ainsi la forme et la fonction de la protéine. | ||||||
Manganese(II) sulfate monohydrate | 10034-96-5 | sc-203130 sc-203130A | 100 g 500 g | $40.00 $105.00 | ||
Les ions Mn2+ peuvent activer spécifiquement des enzymes ou des protéines comme Olr750 en se liant et en induisant les changements de conformation nécessaires à l'activité. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Les ions Co2+ pourraient remplacer d'autres ions métalliques dans Olr750 pour l'activer ou modifier sa conformation vers l'état actif. | ||||||
Ammonium Sulfate | 7783-20-2 | sc-29085A sc-29085 sc-29085B sc-29085C sc-29085D sc-29085E | 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 22.95 kg | $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $60.00 $100.00 | 9 | |
Les ions ammonium pourraient influencer l'activité de l'Olr750 en affectant la distribution de la charge de la protéine et donc son état conformationnel. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Les ions Li+ peuvent activer Olr750 en interagissant avec ses sites de liaison ionique, induisant ainsi des changements de conformation qui activent la protéine. |