PPM1N 활성제의 개발은 효소의 구조와 작용 메커니즘에 대한 자세한 이해에서 시작되는 복잡한 과정입니다. X-선 결정학이나 극저온 전자 현미경과 같은 구조 연구는 활성제의 표적이 될 수 있는 활성 부위와 알로스테릭 부위를 식별하는 데 필수적입니다. 또한 연구자들은 효소의 촉매 메커니즘을 연구하여 효소가 기질과 상호작용하는 방식과 탈인산화 과정 중에 발생하는 전이 상태를 이해합니다. 이러한 정보를 바탕으로 컴퓨터 모델링과 경험적 스크리닝을 결합하여 활성제로 작용할 수 있는 초기 화합물을 식별할 수 있습니다.
선도 화합물을 확인한 후 연구자들은 PPM1N 활성제의 활성, 선택성 및 전반적인 특성을 향상시키기 위한 최적화 프로세스에 착수합니다. 이 과정에는 일련의 유사체를 합성하고 동역학 분석을 통해 효소 활성에 미치는 영향을 테스트하는 것이 포함됩니다. 구조-활성 관계(SAR) 연구는 분자의 어느 부분이 활성에 중요하고 효소와의 상호작용을 개선하기 위해 수정할 수 있는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 이와 동시에 생물물리학적 연구를 통해 활성화제가 분자 수준에서 PPM1N과 어떻게 상호작용하는지, 그리고 이러한 상호작용이 관찰된 효소 활성의 변화와 어떤 상관관계가 있는지 확인할 수 있습니다.
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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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Selenium | 7782-49-2 | sc-250973 | 50 g | $61.00 | 1 | |
셀레늄은 특정 효소의 보조 인자로서 PPM1N과 같은 단백질 인산 분해 효소의 조절에 중요한 역할을 할 수 있습니다. |