L'α-tectorina è un componente critico della membrana tettoriale nella coclea dell'orecchio interno e svolge un ruolo fondamentale nella meccanica dell'udito. È una glicoproteina della matrice extracellulare di grandi dimensioni che contribuisce alle proprietà biomeccaniche uniche della membrana tettoriale, essenziali per tradurre le onde sonore in segnali neurali. L'integrità e la funzionalità dell'α-tectorina sono fondamentali per il corretto accoppiamento vibratorio e meccanico tra la membrana tettoria e le cellule ciliate sensoriali, che sono i principali trasduttori dei segnali uditivi. Qualsiasi alterazione della struttura o della funzione dell'α-tectorina può avere un impatto significativo sulla sensibilità uditiva e sulla risoluzione delle frequenze, sottolineando l'importanza di mantenere il suo stato funzionale per la salute uditiva.
I meccanismi generali di attivazione di proteine come l'α-tectorina, in particolare in assenza di attivatori chimici diretti, implicano l'influenza delle vie biochimiche e cellulari che supportano il suo corretto ripiegamento, assemblaggio e integrazione nella membrana tettoriale. Queste vie includono la segnalazione del calcio, che è essenziale per la funzione cocleare e può potenziare i processi che stabilizzano l'α-tectorina; il magnesio e lo zinco, che contribuiscono rispettivamente alla stabilità cellulare e alla struttura proteica; ed elementi come il rame e il selenio, che svolgono ruoli nelle attività enzimatiche e nella difesa antiossidante, cruciali per mantenere l'integrità funzionale dell'α-tectorina. L'attivazione indiretta dell'α-tectorina, quindi, si basa sul mantenimento di condizioni ottimali per la sua espressione, le modifiche post-traduzionali e l'assemblaggio nella membrana tettoriale, garantendo il suo contributo alla precisa meccanica dell'udito. Questo approccio evidenzia la complessità di indirizzare proteine specifiche all'interno di sistemi biologici intricati, dove non sono disponibili attivatori diretti, e sottolinea la necessità di una comprensione più ampia del contesto biochimico e cellulare per supportare la funzione delle proteine.
Items 1 to 10 of 11 total
Schermo:
| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
La segnalazione del calcio è fondamentale per la funzione cocleare. L'aumento del calcio intracellulare può attivare processi cellulari che migliorano la stabilità e la funzione dell'α-tectorina nella membrana tettoria, contribuendo a migliorare la meccanica dell'udito. | ||||||
Magnesium sulfate anhydrous | 7487-88-9 | sc-211764 sc-211764A sc-211764B sc-211764C sc-211764D | 500 g 1 kg 2.5 kg 5 kg 10 kg | $45.00 $68.00 $160.00 $240.00 $410.00 | 3 | |
Il magnesio è coinvolto in numerosi processi cellulari, compresi quelli che riguardano le strutture interne dell'orecchio. Stabilizzando le cellule e riducendo l'eccitotossicità, il solfato di magnesio può sostenere l'integrità e la funzione dell'α-tectorina. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Lo zinco svolge un ruolo chiave nel mantenimento della struttura e della funzione delle proteine. Il solfato di zinco può contribuire all'integrità strutturale dell'α-tectorina, garantendo la sua corretta funzione nella membrana tettoriale della coclea. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $39.00 $45.00 $98.00 | 26 | |
Gli ioni fluoruro possono influenzare i processi di mineralizzazione, che sono fondamentali per la struttura dell'orecchio interno. Una maggiore mineralizzazione potrebbe sostenere indirettamente l'attivazione funzionale dell'α-tectorina, migliorando la meccanica cocleare. | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $45.00 $120.00 $185.00 | 3 | |
Il rame è essenziale per le attività enzimatiche che potrebbero influenzare la biochimica dell'orecchio. Attraverso il suo ruolo enzimatico, il solfato di rame(II) potrebbe potenziare i percorsi biochimici che portano all'attivazione funzionale dell'α-tectorina. | ||||||
Potassium iodide | 7681-11-0 | sc-203356 sc-203356A sc-203356B sc-203356C sc-203356D | 100 g 500 g 2.5 kg 10 kg 25 kg | $35.00 $125.00 $500.00 $1950.00 $3500.00 | 1 | |
Gli ioni ioduri sono fondamentali per la funzione tiroidea, che può influenzare la funzione uditiva. Un'adeguata funzione tiroidea può sostenere indirettamente il ruolo dell'&alfa;-tectorina′nell'udito, garantendo condizioni metaboliche ottimali per la sua attività. | ||||||
Selenium | 7782-49-2 | sc-250973 | 50 g | $61.00 | 1 | |
Il selenio è fondamentale per i sistemi di difesa antiossidanti. Migliorando la capacità antiossidante cellulare, il diossido di selenio può proteggere l'α-tectorina dal danno ossidativo, mantenendo così la sua attività funzionale nell'orecchio. | ||||||
Manganese(II) sulfate monohydrate | 10034-96-5 | sc-203130 sc-203130A | 100 g 500 g | $40.00 $105.00 | ||
Il manganese è coinvolto nella formazione del tessuto connettivo e delle ossa. Nel contesto dell'orecchio, il manganese(II) solfato potrebbe sostenere le strutture che sono essenziali per la funzione e l'attivazione corretta dell'α-tectorina. | ||||||
Chromium(III) chloride | 10025-73-7 | sc-239548 sc-239548A sc-239548B | 25 g 100 g 1 kg | $68.00 $272.00 $2462.00 | ||
Il cromo influenza il metabolismo del glucosio, fondamentale per i processi dipendenti dall'energia nell'orecchio. Una migliore efficienza metabolica può sostenere i processi cellulari che attivano la funzione dell'α-tectorina. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Il cobalto fa parte della vitamina B12, essenziale per la funzione neurologica. Una migliore funzione neurologica può indirettamente migliorare l'elaborazione uditiva, in cui l'α-tectorina svolge un ruolo fondamentale. | ||||||