Les activateurs de rhodanèse sont un groupe spécialisé de composés biochimiques qui renforcent l'activité de la rhodanèse, une enzyme également connue sous le nom de thiosulfate sulfurtransférase. Cette enzyme joue un rôle essentiel dans la détoxification du cyanure en catalysant le transfert de soufre du thiosulfate au cyanure, formant ainsi du thiocyanate, qui est moins toxique et peut être excrété par l'organisme. Les activateurs du rhodanèse agissent en stabilisant la conformation de l'enzyme, en augmentant son affinité pour les substrats ou en participant à la formation de complexes intermédiaires qui facilitent l'action catalytique de l'enzyme. Ces activateurs peuvent interagir avec le site actif de l'enzyme, où ils peuvent induire un changement de conformation qui entraîne une orientation plus favorable des substrats de l'enzyme. En outre, certains activateurs du rhodanèse peuvent agir en influençant l'environnement cellulaire dans lequel le rhodanèse opère, par exemple en modifiant les concentrations locales de substrats ou en affectant l'état d'oxydoréduction, ce qui peut renforcer indirectement l'activité de l'enzyme.
En outre, les activateurs du rhodanèse englobent une variété de composés qui peuvent induire la régulation à la hausse des niveaux de thiosulfate endogène, fournissant ainsi plus de substrat sur lequel l'enzyme peut agir, ce qui stimule indirectement son activité. Ces activateurs peuvent également augmenter les niveaux d'expression de l'enzyme en influençant les facteurs de transcription ou les voies de signalisation qui régissent l'expression génétique du rhodanèse. Cette élévation des niveaux de rhodanèse se traduit par une augmentation de l'activité enzymatique sans altérer la cinétique innée de l'enzyme. La compréhension du fonctionnement de ces activateurs permet de mieux comprendre les processus cellulaires qui régulent le métabolisme du soufre et les réactions de détoxification. L'interaction entre le rhodanèse et ses activateurs est un sujet d'intérêt pour les chercheurs qui cherchent à élucider les mécanismes complexes par lesquels les cellules atténuent les effets des agents toxiques, maintiennent l'homéostasie dans le métabolisme du soufre et régulent les voies biochimiques qui sont cruciales pour la survie et la fonction cellulaires.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cysteine | 52-90-4 | sc-286072 sc-286072A sc-286072B sc-286072C sc-286072D | 25 g 100 g 500 g 5 kg 10 kg | $50.00 $110.00 $440.00 $1128.00 $2135.00 | 1 | |
La cystéine peut agir comme donneur de soufre dans la réaction catalysée par la rhodanèse. Cet acide aminé renforce l'activité fonctionnelle de la rhodanèse en fournissant le soufre nécessaire à son activité de transférase, qui joue un rôle clé dans les processus de détoxification du cyanure. | ||||||
Sodium azide | 26628-22-8 | sc-208393 sc-208393B sc-208393C sc-208393D sc-208393A | 25 g 250 g 1 kg 2.5 kg 100 g | $42.00 $152.00 $385.00 $845.00 $88.00 | 8 | |
L'azide peut servir de substrat à la rhodanèse, bien qu'à un taux inférieur à celui du cyanure. Sa présence peut augmenter l'activité fonctionnelle de la rhodanèse, car elle participe au transfert de soufre pour détoxifier les composés azotés par la voie du transfert de soufre. | ||||||
β-Mercaptoethanol | 60-24-2 | sc-202966A sc-202966 | 100 ml 250 ml | $88.00 $118.00 | 10 | |
Le bêta-mercaptoéthanol peut fournir des groupes sulfhydryles (-SH) qui peuvent être utilisés par le rhodanèse. Cette action renforce l'activité sulfurtransférase de l'enzyme en fournissant des groupes soufrés supplémentaires, qui sont essentiels pour son rôle dans la détoxification du cyanure. | ||||||
Glutathione, reduced | 70-18-8 | sc-29094 sc-29094A | 10 g 1 kg | $76.00 $2050.00 | 8 | |
Le glutathion, sous sa forme réduite, peut agir comme un donneur de soufre, qui peut être utilisé par le rhodanèse pour renforcer son activité de sulfurtransférase. Cette action augmente indirectement la capacité de la rhodanèse à détoxifier le cyanure en transférant du soufre. | ||||||
Disulfiram | 97-77-8 | sc-205654 sc-205654A | 50 g 100 g | $52.00 $87.00 | 7 | |
Le disulfirame peut interagir avec la rhodanèse, augmentant potentiellement la disponibilité des sites actifs de l'enzyme pour le transfert de soufre. Cela renforcerait l'activité de la rhodanèse en facilitant le processus de détoxification du cyanure, bien que son utilisation principale ne soit pas directement liée à l'activation de l'enzyme. | ||||||
Thiourea | 62-56-6 | sc-213038 | 50 g | $37.00 | ||
La thiourée peut servir de substrat à la rhodanèse et sa présence peut renforcer l'activité de l'enzyme en fournissant un substrat alternatif pour le transfert de soufre. Cela peut indirectement augmenter le taux de détoxification du cyanure par le rhodanèse. | ||||||
Ethanolamine | 141-43-5 | sc-203042 sc-203042A sc-203042B | 25 ml 500 ml 2.5 L | $21.00 $55.00 $200.00 | 1 | |
L'éthanolamine peut interagir avec la rhodanèse et renforcer son activité en modifiant la conformation de l'enzyme, ce qui pourrait accroître son efficacité à transférer le soufre au cyanure, entraînant ainsi une meilleure détoxification. | ||||||
Hypotaurine | 300-84-5 | sc-204005 | 100 mg | $52.00 | 1 | |
L'hypotaurine est un analogue de substrat pour la rhodanèse et sa présence peut renforcer l'activité fonctionnelle de l'enzyme en servant de substrat compétitif, ce qui peut augmenter le taux global de transfert de soufre, une fonction clé dans la détoxification du cyanure. | ||||||