Date published: 2025-10-3

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DDX47 Ativadores

Os activadores comuns do DDX47 incluem, entre outros, o sal dissódico de adenosina 5'-trifosfato CAS 987-65-5, o cloreto de magnésio CAS 7786-30-3, o zinco CAS 7440-66-6, a espermidina CAS 124-20-9 e o molibdato de sódio di-hidratado CAS 10102-40-6.

DDX47 é um membro da família de proteínas DEAD-box, caracterizada pela sequência de aminoácidos conservada Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD). Estas proteínas funcionam como helicases de ARN, desempenhando papéis fundamentais em vários aspectos do metabolismo do ARN, incluindo o splicing, o transporte, a degradação e a biogénese dos ribossomas. Especificamente, a DDX47 é parte integrante do processamento do RNA ribossómico (rRNA) e da montagem das subunidades ribossómicas, que são essenciais para a síntese de proteínas na célula. Opera desenrolando estruturas secundárias complexas de RNA usando energia derivada da hidrólise de ATP. Este desenrolar é crucial para a dobragem e maturação adequadas do ARNr, assegurando a fidelidade e eficiência da montagem do ribossoma. A ativação da DDX47 aumenta a sua atividade de helicase, conduzindo a uma maior eficiência nestes processos celulares críticos.

Os activadores da DDX47 são uma classe de compostos químicos ou moléculas concebidos para aumentar a atividade enzimática da proteína DDX47. Ao ligarem-se à DDX47, estes activadores podem induzir alterações conformacionais que aumentam as suas actividades de ATPase e helicase. Este aumento pode resultar num desenrolar mais eficiente das estruturas de ARN, promovendo um processamento preciso do ARNr e a biogénese dos ribossomas. O estudo dos activadores DDX47 é importante para compreender a regulação da síntese proteica a nível molecular. Servem como ferramentas valiosas na investigação bioquímica e de biologia molecular, ajudando a elucidar os mecanismos detalhados pelos quais as hélices de ARN funcionam e influenciam processos celulares como a expressão genética, o crescimento e a proliferação celular. Além disso, a investigação destes activadores contribui para o conhecimento mais amplo do metabolismo do ARN e do seu impacto na homeostasia celular.

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