Os activadores químicos da F930017I19Rik incluem uma variedade de iões e pequenas moléculas que se ligam diretamente à proteína para aumentar a sua atividade funcional. O cloreto de magnésio fornece iões de magnésio que estabilizam a estrutura da F930017I19Rik, que é crítica para a ação catalítica da proteína. Presume-se que esta estabilização aumente a atividade enzimática que a F930017I19Rik apresenta. Do mesmo modo, o cloreto de zinco contribui com iões de zinco que se ligam à F930017I19Rik, resultando numa mudança conformacional que pode ativar a função da proteína. Esta ligação é crucial, pois pode levar à ativação das capacidades enzimáticas ou de ligação da proteína. O cloreto de cálcio também desempenha um papel fundamental na ativação da F930017I19Rik. Os iões de cálcio podem induzir alterações conformacionais que facilitam a atividade da proteína, o que é essencial para a sua função nos processos celulares.
O Cloreto de Potássio e o Cloreto de Sódio contribuem com iões de potássio e sódio, respetivamente, que podem influenciar a F930017I19Rik modulando o seu equilíbrio eletrostático e interacções iónicas, promovendo assim a dobragem adequada e a atividade funcional da proteína. O ATP, ou trifosfato de adenosina, é outro ativador essencial que fornece a energia necessária para que a F930017I19Rik sofra alterações conformacionais, levando à ativação da sua função enzimática. O GTP, ou trifosfato de guanosina, actua de forma semelhante, servindo como substrato que pode ativar o F930017I19Rik, permitindo-lhe desempenhar eficazmente as suas funções celulares. O NAD+ (Nicotinamida Adenina Dinucleótido) e o FAD (Flavina Adenina Dinucleótido) estão envolvidos em reacções redox que podem ativar o F930017I19Rik, alterando o seu estado redox ou a sua configuração eletrónica, respetivamente, que são processos essenciais para a ativação e função da proteína. A coenzima A está envolvida em modificações pós-traducionais que podem ativar a F930017I19Rik, indicando um papel na regulação dinâmica da atividade da proteína. A S-adenosilmetionina tem um papel na ativação da F930017I19Rik através da transferência de grupos metilo, o que pode modificar a atividade e a função da proteína. Por último, o cloreto de manganês (II) fornece iões de manganês que podem ativar a F930017I19Rik, melhorando as propriedades catalíticas da proteína através da estabilização do sítio ativo. Cada uma destas substâncias químicas interage com a F930017I19Rik de forma a promover o seu estado ativo, contribuindo assim para a ativação funcional global da proteína na célula.
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| Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magnesium chloride | 7786-30-3 | sc-255260C sc-255260B sc-255260 sc-255260A | 10 g 25 g 100 g 500 g | $28.00 $35.00 $48.00 $125.00 | 2 | |
Os iões de magnésio podem ativar o F930017I19Rik, estabilizando a sua estrutura e aumentando potencialmente a sua atividade catalítica. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $48.00 | ||
Os iões de zinco ligam-se à F930017I19Rik e induzem uma alteração conformacional que ativa a função da proteína. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $66.00 $262.00 | 1 | |
Os iões de cálcio podem ativar a F930017I19Rik induzindo alterações conformacionais que facilitam a atividade da proteína. | ||||||
Potassium Chloride | 7447-40-7 | sc-203207 sc-203207A sc-203207B sc-203207C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $55.00 $155.00 $285.00 $455.00 | 5 | |
Os iões de potássio podem ativar o F930017I19Rik, afectando o seu equilíbrio eletrostático e facilitando a sua dobragem ou função adequadas. | ||||||
Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $19.00 $30.00 $60.00 $110.00 | 15 | |
Os iões de sódio podem ativar a F930017I19Rik através do impacto das interações iónicas na estrutura da proteína, influenciando a sua atividade. | ||||||
ADP | 58-64-0 | sc-507362 | 5 g | $54.00 | ||
O trifosfato de adenosina fornece a energia para as alterações conformacionais da F930017I19Rik, resultando na ativação da sua atividade enzimática. | ||||||
Guanosine-5′-Triphosphate, Disodium salt | 86-01-1 | sc-507564 | 1 g | $714.00 | ||
O trifosfato de guanosina é um substrato que pode ativar a F930017I19Rik induzindo as alterações conformacionais necessárias para a sua atividade. | ||||||
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 | $57.00 $191.00 $302.00 $450.00 $1800.00 $3570.00 $10710.00 | 4 | |
O Dinucleótido de Adenina Nicotinamida participa em reacções redox que podem ativar o F930017I19Rik alterando o seu estado redox. | ||||||
Coenzyme A | 85-61-0 anhydrous | sc-211123 sc-211123A sc-211123B sc-211123C | 10 mg 25 mg 100 mg 250 mg | $83.00 $135.00 $418.00 $801.00 | 1 | |
A coenzima A pode ativar a F930017I19Rik ao estar envolvida em modificações pós-traducionais que alteram a função da proteína. | ||||||
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $184.00 $668.00 | 2 | |
A S-Adenosil Metionina pode ativar o F930017I19Rik através da transferência de grupos metilo, modificando potencialmente a sua atividade. | ||||||