C2orf74_1700093K21Rikの化学的活性化因子は様々な分子機構を通してその活性に影響を与える。硫酸マグネシウムはマグネシウムイオンを供給し、タンパク質の構造を安定化することによりC2orf74_1700093K21Rikを活性化し、酵素活性を高める。この安定化は、C2orf74_1700093K21Rikがその機能に適したコンフォメーションを維持することを確実にするので極めて重要である。同様に、硫酸亜鉛はC2orf74_1700093K21Rik上の特定の部位に結合する亜鉛イオンを供給し、タンパク質を活性化するコンフォメーション変化を引き起こす。亜鉛はしばしば酵素の触媒機能を担っていることから、この結合は重要であり、C2orf74_1700093K21Rikとの相互作用がタンパク質の活性を直接高める可能性が示唆される。さらに、塩化カルシウムはC2orf74_1700093K21Rikに結合するカルシウムイオンを導入し、タンパク質を活性化する構造変化をもたらす可能性がある。カルシウムは様々な生物学的プロセスにおいて二次メッセンジャーとして働くことが知られているため、C2orf74_1700093K21Rikとの相互作用はタンパク質の活性化を引き起こす可能性がある。
さらに、ある種の化学物質は間接的な経路でC2orf74_1700093K21Rikを活性化する。例えば、フォルスコリンは細胞内のcAMPレベルを上昇させ、その結果C2orf74_1700093K21Rikをリン酸化するプロテインキナーゼが活性化され、その機能的能力が活性化される。一方、ATPはこのようなリン酸化反応に必要なリン酸基を直接供給し、C2orf74_1700093K21Rikを修飾し、その活性を上昇させることができる。塩化マンガン(II)はマンガンイオンを導入し、C2orf74_1700093K21Rikの必須補因子として機能し、タンパク質の機能を高めるコンフォメーション変化を促進する。塩化リチウムは細胞内シグナル伝達経路に影響を与え、C2orf74_1700093K21Rikのリン酸化とそれに続く活性化につながる可能性がある。NAD+はC2orf74_1700093K21Rikに結合し、タンパク質を活性化する構造変化を誘導することができ、オルソバナジン酸ナトリウムはC2orf74_1700093K21Rikを脱リン酸化して不活性化するリン酸化酵素を阻害することにより、C2orf74_1700093K21Rikを活性状態に維持することができる。最後に、塩化コバルト(II)は、C2orf74_1700093K21Rikの活性化に不可欠な他の二価金属イオンを模倣するコバルトイオンを提供し、安定化された活性なタンパク質構造を導く可能性がある。
関連項目
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製品名 | CAS # | カタログ # | 数量 | 価格 | 引用文献 | レーティング |
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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 | |
硫酸マグネシウムに含まれるマグネシウムイオンは、タンパク質の構造を安定化し、酵素活性を高めることで、C2orf74_1700093K21Rikを活性化する可能性がある。マグネシウムは多くの酵素反応において補因子として作用し、C2orf74_1700093K21Rikが関与する反応も含まれる可能性がある。これにより、その活性が直接的に高まる。 | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
硫酸亜鉛によって供給される亜鉛イオンは、C2orf74_1700093K21Rikの特定の部位に結合し、タンパク質を活性化する構造変化を引き起こす可能性がある。亜鉛は多くのタンパク質の触媒作用や構造安定性に重要な役割を果たしていることが知られており、C2orf74_1700093K21Rikとの直接的な相互作用と活性化の可能性を示唆している。 | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $39.00 $45.00 $98.00 | 26 | |
フッ化ナトリウムはリン酸化剤として働き、C2orf74_1700093K21Rikのリン酸化を促進します。このリン酸化によりタンパク質の立体構造が変化し、機能部位が活性化されます。 | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
塩化カルシウムのカルシウムイオンは、タンパク質に結合してその構造に変化をもたらし、活性化を促すことで、C2orf74_1700093K21Rikを活性化することができる。カルシウムは、C2orf74_1700093K21Rikが関与するシグナル伝達経路を含む、さまざまなシグナル伝達経路における二次メッセンジャーである。 | ||||||
ADP | 58-64-0 | sc-507362 | 5 g | $53.00 | ||
ATPはリン酸化反応にリン酸基を提供し、リン酸化反応はC2orf74_1700093K21Rikの構造や電荷状態を変化させることによって直接活性化し、活性の増強につながる。 | ||||||
Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
塩化マンガン(II)に由来するマンガンイオンは、構造変化を促進する必須の補因子として機能することでC2orf74_1700093K21Rikを活性化し、潜在的にタンパク質の機能活性を直接的に高める可能性があります。 | ||||||
Spermidine | 124-20-9 | sc-215900 sc-215900B sc-215900A | 1 g 25 g 5 g | $56.00 $595.00 $173.00 | ||
スペルミジンは、C2orf74_1700093K21Rikの活性を低下させる阻害タンパク質や凝集体を除去する可能性のあるオートファジープロセスを促進します。これらの阻害因子を除去することで、スペルミジンは間接的にC2orf74_1700093K21Rikの活性増加につながります。 | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
塩化リチウムは、C2orf74_1700093K21Rikのリン酸化につながる細胞内シグナル伝達経路に影響を及ぼし、その結果、C2orf74_1700093K21Rikが直接活性化される可能性がある。 | ||||||
NAD+, Free Acid | 53-84-9 | sc-208084B sc-208084 sc-208084A sc-208084C sc-208084D sc-208084E sc-208084F | 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g 1 kg 5 kg | $56.00 $186.00 $296.00 $655.00 $2550.00 $3500.00 $10500.00 | 4 | |
NAD+はC2orf74_1700093K21Rikと結合し、構造変化を誘導してタンパク質を活性化させる可能性があります。NAD+は特定のタンパク質の制御と活性化に直接結合して関与することが知られています。 | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
オルトバナジン酸ナトリウムは、C2orf74_1700093K21Rikを脱リン酸化する可能性があるホスファターゼを阻害することができます。これらのホスファターゼを阻害することで、オルトバナジン酸ナトリウムはC2orf74_1700093K21Rikをリン酸化された活性状態に維持することができます。 |