Gli attivatori di SerpinB8 sono composti chimici che potenziano direttamente o indirettamente l'attività funzionale di SerpinB8, un inibitore di serina proteasi. Questi attivatori possono influenzare la conformazione e lo stato di glicosilazione della SerpinB8, migliorando la sua interazione con le proteasi e la sua attività inibitoria. Gli attivatori conformazionali come l'eparina, il condroitin solfato, il cloruro di sodio, il solfato di sodio, il cloruro di calcio, il cloruro di magnesio e l'acido caffeico possono indurre cambiamenti conformazionali nella SerpinB8, migliorandone l'interazione con le proteasi che inibisce. L'eparina e il condroitin solfato sono glicosaminoglicani solfatati che si legano alla SerpinB8 e ne potenziano l'attività inibitoria delle proteasi, mentre il cloruro di sodio, il solfato di sodio, il cloruro di calcio e il cloruro di magnesio possono indurre cambiamenti conformazionali ad alte concentrazioni. L'acido caffeico, un acido idrossicinnamico, può influenzare la conformazione e la stabilità della SerpinB8.
D'altra parte, gli attivatori della glicosilazione, come l'Uridina Difosfato (UDP), l'Acido Sialico, la Guanosina Difosfato (GDP), l'N-Acetil-D-glucosamina e l'Acido N-Acetilneuraminico, possono potenzialmente influenzare lo stato di glicosilazione della SerpinB8, che può influire sulla sua attività di inibizione delle proteasi. UDP e GDP sono nucleotidi-zuccheri coinvolti nella glicosilazione che potrebbero potenzialmente influenzare lo stato di glicosilazione di SerpinB8. L'acido sialico e il suo derivato acido N-acetilneuraminico sono coinvolti nella glicosilazione delle proteine e potrebbero potenzialmente modificare lo stato di glicosilazione di SerpinB8. Anche la N-acetil-D-glucosamina, un monosaccaride coinvolto nella glicosilazione delle proteine, potrebbe potenzialmente influenzare lo stato di glicosilazione della SerpinB8. Modificando lo stato di glicosilazione di SerpinB8, questi attivatori potrebbero migliorare l'interazione tra SerpinB8 e le proteasi che inibisce, potenziando così la sua attività inibitoria.
| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heparin | 9005-49-6 | sc-507344 | 25 mg | $117.00 | 1 | |
L'eparina è un glicosaminoglicano solfatato che può legarsi alla SerpinB8 e potenziare la sua attività di inibizione delle proteasi. L'eparina è nota per interagire con le serpine, modificando la loro conformazione e potenziando la loro attività inibitoria delle proteasi. | ||||||
Chondroitin Sulfate, Bovine | 9007-28-7 | sc-203888 | 5 g | $92.00 | 1 | |
Il condroitin solfato è un glicosaminoglicano solfato e, come l'eparina, può legarsi alla SerpinB8 e potenziare la sua attività di inibizione delle proteasi. | ||||||
Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $18.00 $23.00 $35.00 $65.00 | 15 | |
Il cloruro di sodio ad alte concentrazioni può indurre cambiamenti conformazionali nelle serpine, portando a una maggiore attività inibitoria delle proteasi. Questo potrebbe potenzialmente valere anche per la SerpinB8. | ||||||
N-Acetylneuraminic acid | 131-48-6 | sc-281055A sc-281055 sc-281055D sc-281055B sc-281055C | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g | $82.00 $153.00 $320.00 $572.00 $1336.00 | ||
L'acido sialico è un derivato dello zucchero che si trova spesso alla fine delle catene glicaniche delle proteine. Potrebbe influire sullo stato di glicosilazione di SerpinB8, influenzando potenzialmente la sua interazione con le proteasi. | ||||||
Guanosine 5′-diphosphate disodium salt | 7415-69-2 | sc-211574 sc-211574A | 100 mg 500 mg | $202.00 $684.00 | ||
Il PIL è coinvolto in varie vie di segnalazione e potrebbe potenzialmente influenzare lo stato di glicosilazione di SerpinB8, influenzando così la sua attività di inibizione delle proteasi. | ||||||
N-Acetyl-D-glucosamine | 7512-17-6 | sc-286377 sc-286377B sc-286377A | 50 g 100 g 250 g | $92.00 $159.00 $300.00 | 1 | |
La N-acetil-D-glucosamina è un monosaccaride coinvolto nella glicosilazione delle proteine. Potrebbe potenzialmente influenzare lo stato di glicosilazione di SerpinB8, che potrebbe influenzare la sua interazione con le proteasi e la sua attività inibitoria. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Gli ioni calcio possono indurre cambiamenti conformazionali nelle proteine. Il cloruro di calcio potrebbe potenzialmente influenzare la conformazione di SerpinB8, portando a una maggiore attività inibitoria delle proteasi. | ||||||
Sodium sulfate anhydrous | 7757-82-6 | sc-212945 sc-212945A | 500 g 1 kg | $62.00 $89.00 | ||
Il solfato di sodio ad alte concentrazioni può indurre cambiamenti conformazionali nelle proteine. Ciò potrebbe potenzialmente potenziare l'attività inibitoria delle proteasi del SerpinB8. | ||||||
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 | |
Gli ioni magnesio possono indurre cambiamenti conformazionali nelle proteine. Il cloruro di magnesio potrebbe potenzialmente influenzare la conformazione della SerpinB8, portando a una maggiore attività inibitoria delle proteasi. | ||||||
Caffeic Acid | 331-39-5 | sc-200499 sc-200499A | 1 g 5 g | $31.00 $61.00 | 1 | |
L'acido caffeico è un acido idrossicinnamico che è stato scoperto influenzare la conformazione e la stabilità delle proteine. Potrebbe potenzialmente influenzare la conformazione della SerpinB8, potenziando la sua attività di inibizione delle proteasi. | ||||||