Os activadores químicos da C2orf74_1700093K21Rik podem influenciar a sua atividade através de uma variedade de mecanismos moleculares. O sulfato de magnésio contribui com iões de magnésio que podem ativar a C2orf74_1700093K21Rik estabilizando a estrutura da proteína, o que, por sua vez, aumenta a sua atividade enzimática. Esta estabilização é crucial porque assegura que a C2orf74_1700093K21Rik mantém uma conformação conducente à sua função. Do mesmo modo, o sulfato de zinco fornece iões de zinco que se podem ligar a sítios específicos da C2orf74_1700093K21Rik, induzindo uma alteração conformacional que pode ativar a proteína. Esta ligação é significativa porque o zinco desempenha frequentemente um papel na função catalítica das enzimas, sugerindo que a sua interação com C2orf74_1700093K21Rik pode aumentar diretamente a atividade da proteína. Além disso, o cloreto de cálcio pode introduzir iões de cálcio que se ligam à C2orf74_1700093K21Rik, resultando potencialmente em alterações estruturais que activam a proteína. Como o cálcio é conhecido por atuar como mensageiro secundário em vários processos biológicos, a sua interação com C2orf74_1700093K21Rik pode desencadear a ativação da proteína.
Além disso, determinados produtos químicos podem ativar a C2orf74_1700093K21Rik através de vias indirectas. A forskolina, por exemplo, aumenta os níveis intracelulares de AMPc, que, por sua vez, ativa proteínas cinases que podem fosforilar a C2orf74_1700093K21Rik, levando à ativação das suas capacidades funcionais. O ATP, por outro lado, é um fornecedor direto de grupos fosfato necessários para esses eventos de fosforilação, que podem modificar a C2orf74_1700093K21Rik e levar a um aumento da sua atividade. O cloreto de manganês(II) introduz iões de manganês que podem servir como cofactores essenciais para a C2orf74_1700093K21Rik, facilitando alterações conformacionais que melhoram a função da proteína. O cloreto de lítio influencia as vias de sinalização intracelular, conduzindo potencialmente à fosforilação e subsequente ativação da C2orf74_1700093K21Rik. O NAD+ pode ligar-se à C2orf74_1700093K21Rik e induzir alterações estruturais que activam a proteína, enquanto o ortovanadato de sódio pode manter a C2orf74_1700093K21Rik num estado ativo, inibindo as fosfatases que, de outro modo, a desfosforilariam e desactivariam. Por último, o cloreto de cobalto (II) pode fornecer iões de cobalto que imitam outros iões metálicos divalentes essenciais para a ativação da C2orf74_1700093K21Rik, conduzindo potencialmente a uma estrutura proteica estabilizada e ativa.
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Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Os iões de cobalto do cloreto de cobalto(II) podem imitar outros iões metálicos divalentes que actuam como cofactores para C2orf74_1700093K21Rik, levando potencialmente à sua estabilização estrutural e ativação. Foi demonstrado que o cobalto ativa certas proteínas ao substituir outros iões metálicos em metaloproteínas ou ao estabilizar conformações activas. |