Os inibidores químicos da AQP10 podem efetivamente obstruir a sua função através de várias interacções com a proteína do canal de água. O cloreto de mercúrio (II), por exemplo, pode ligar-se aos canais de aquaporina e induzir alterações conformacionais que impedem o transporte de água. Esta ligação pode levar a um bloqueio que impede a AQP10 de facilitar a passagem das moléculas de água. Do mesmo modo, o sulfato de cobre (II) pode inibir a AQP10 ligando-se à proteína e provocando alterações na sua estrutura, o que leva à oclusão do canal. Esta obstrução é significativa, uma vez que afecta diretamente a capacidade de transporte de água da AQP10. O nitrato de prata oferece outro modo de inibição ao interagir com grupos tiol na AQP10, o que pode alterar a estrutura da proteína e bloquear a permeabilidade à água. Esta interação pode levar a uma diminuição da funcionalidade do canal de água. O cloreto de tetraetilamónio, por outro lado, pode ter como alvo o vestíbulo extracelular da AQP10, ligando-se aí e criando uma barreira que impede a passagem de moléculas de água através do canal.
O acetato de chumbo (II) pode interagir com a AQP10 ligando-se e perturbando a estrutura do canal de água, o que resulta na prevenção de um transporte eficiente da água. O cloreto de zinco pode interagir com o poro condutor de água da AQP10, levando a um bloqueio que inibe o transporte de água. Esta interação afecta especificamente o mecanismo pelo qual a AQP10 facilita o movimento da água através das membranas celulares. O cloreto de ouro (III) pode ligar-se à AQP10 e provocar alterações estruturais que interferem com a sua função de canal de água. O subnitrato de bismuto(III) pode alterar a conformação da AQP10 após a interação, prejudicando a capacidade da proteína para transportar água. O cloreto de cádmio pode inibir a AQP10 ligando-se a sítios específicos da proteína, induzindo uma alteração estrutural que obstrui o fluxo de água. O cloreto de cobalto (II) pode ligar-se à AQP10, levando a uma obstrução do poro aquoso, o que inibe o transporte de água. O cloreto de níquel (II) também pode inibir a AQP10 ligando-se à proteína e causando potencialmente alterações conformacionais que impedem a atividade do canal de água. Por último, o cloreto de alumínio pode ligar-se à AQP10 e alterar a sua estrutura, reduzindo a permeabilidade à água e inibindo efetivamente a função da proteína. A interação de cada produto químico com a AQP10 pode levar a uma diminuição substancial da capacidade da proteína para facilitar a passagem de moléculas de água, destacando o seu papel como inibidores funcionais.
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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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 | |
O sulfato de cobre (II) pode inibir a AQP10 ligando-se à proteína e causando alterações conformacionais que obstruem o poro, inibindo o transporte de água. | ||||||
Silver nitrate | 7761-88-8 | sc-203378 sc-203378A sc-203378B | 25 g 100 g 500 g | $112.00 $371.00 $1060.00 | 1 | |
O nitrato de prata pode inibir a AQP10 ao interagir com grupos tiol da proteína, alterando potencialmente a sua estrutura e bloqueando a permeabilidade à água. | ||||||
Tetraethylammonium chloride | 56-34-8 | sc-202834 | 25 g | $44.00 | 2 | |
O cloreto de tetraetilamónio pode inibir a AQP10 ligando-se ao vestíbulo extracelular, impedindo a passagem da molécula de água através do canal. | ||||||
Lead(II) Acetate | 301-04-2 | sc-507473 | 5 g | $83.00 | ||
O acetato de chumbo (II) pode inibir a AQP10 ligando-se à proteína e perturbando a estrutura do canal de água, impedindo um transporte eficiente da água. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
O cloreto de zinco pode inibir a AQP10 ao interagir com o seu poro condutor de água, levando a um bloqueio do mecanismo de transporte de água. | ||||||
Gold(III) chloride | 13453-07-1 | sc-250066 | 250 mg | $55.00 | ||
O cloreto de ouro (III) pode inibir a AQP10 ligando-se à proteína, provocando alterações estruturais que interferem com a sua função de canal de água. | ||||||
Cadmium chloride, anhydrous | 10108-64-2 | sc-252533 sc-252533A sc-252533B | 10 g 50 g 500 g | $55.00 $179.00 $345.00 | 1 | |
O cloreto de cádmio pode inibir a AQP10 ligando-se a sítios específicos da proteína, provocando uma alteração conformacional que bloqueia o fluxo de água. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
O cloreto de cobalto (II) pode inibir a AQP10 ligando-se à proteína, o que pode resultar na obstrução do poro aquoso e inibir o transporte de água. | ||||||
Nickel(II) chloride | 7718-54-9 | sc-236169 sc-236169A | 100 g 500 g | $67.00 $184.00 | ||
O cloreto de níquel (II) pode inibir a AQP10 ligando-se à proteína, causando potencialmente alterações conformacionais que impedem a sua atividade de canal de água. | ||||||
Aluminum chloride anhydrous | 7446-70-0 | sc-214528 sc-214528B sc-214528A | 250 g 500 g 1 kg | $92.00 $97.00 $133.00 | ||
O cloreto de alumínio pode inibir a AQP10 ligando-se à proteína e alterando a sua estrutura, o que pode levar a uma redução da permeabilidade à água. |