Os activadores químicos da proteína Gm1027 podem facilitar a sua função através de vários mecanismos. O cloreto de magnésio fornece os iões de magnésio essenciais para as enzimas ATPase, que são cruciais para a função de transporte dependente de ATP da proteína Gm1027. A própria presença de ATP é um ativador fundamental, uma vez que se liga à proteína Gm1027, fornecendo a energia necessária para as alterações conformacionais que impulsionam o seu mecanismo de transporte. O ortovanadato de sódio actua como inibidor da fosfatase, mantendo as proteínas num estado fosforilado, o que pode ser essencial para a ativação da proteína Gm1027 através de vias de sinalização secundárias. O sulfato de zinco contribui com iões de zinco, que podem atuar como cofactores estruturais ou reguladores, aumentando potencialmente a atividade funcional da Gm1027. Do mesmo modo, o cloreto de manganês fornece iões de manganês, que podem servir como cofactores cruciais ou atuar através da iniciação de vias de sinalização que activam a proteína Gm1027.
Para além destes cofactores e fornecedores de energia, outros produtos químicos afectam a proteína Gm1027, alterando o seu ambiente estrutural. O ditiotreitol (DTT) pode reduzir as ligações dissulfureto, induzindo potencialmente uma conformação conducente à ativação da Gm1027. O etanol e o glicerol podem integrar-se nas bicamadas lipídicas, afectando a fluidez da membrana e facilitando potencialmente as alterações conformacionais necessárias na proteína Gm1027. A S-Nitroso-N-acetilpenicilamina (SNAP) actua como dador de óxido nítrico, o que pode levar a modificações pós-traducionais como a S-nitrosilação, afectando a conformação da proteína Gm1027 ou a sua interação com outras moléculas. O cloreto de cálcio fornece iões de cálcio, que são fundamentais nas cascatas de sinalização intracelular que podem levar à ativação da proteína Gm1027. Por último, nucleótidos como o UTP e o GTP podem interagir com receptores específicos ou proteínas G, desencadeando vias de sinalização que, em última análise, promovem a atividade de transporte da proteína Gm1027.
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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 | $27.00 $34.00 $47.00 $123.00 | 2 | |
Os iões de magnésio são cofactores essenciais para as enzimas ATPase. Uma vez que a proteína Gm1027 é um transportador ABC, que requer a hidrólise do ATP para ativar o transporte, o cloreto de magnésio pode fornecer os iões necessários para facilitar esta reação, permitindo assim diretamente a ativação da função de transporte da proteína Gm1027. | ||||||
ADP | 58-64-0 | sc-507362 | 5 g | $53.00 | ||
O ATP liga-se diretamente ao domínio de ligação aos nucleótidos da proteína Gm1027, fornecendo a energia para as alterações conformacionais que são essenciais para o seu mecanismo de transporte. Esta ligação direta é o principal método de ativação da proteína Gm1027, uma vez que se trata de um transportador ABC. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
O ortovanadato de sódio actua como um inibidor da fosfatase. Ao impedir a desfosforilação, pode manter o estado fosforilado das proteínas envolvidas nas vias de sinalização que regulam a atividade da proteína Gm1027, levando à sua ativação. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Os iões de zinco podem atuar como cofactores estruturais ou reguladores de muitas proteínas, incluindo transportadores. A presença de sulfato de zinco pode fornecer estes iões, potencialmente permitindo ou melhorando a atividade funcional da proteína Gm1027. | ||||||
Glycerol | 56-81-5 | sc-29095A sc-29095 | 100 ml 1 L | $55.00 $150.00 | 12 | |
Ao integrar-se na bicamada lipídica, o glicerol pode afetar o estado físico da membrana. Isto pode influenciar a atividade das proteínas da membrana, como a proteína Gm1027, facilitando as mudanças conformacionais necessárias para a sua ativação. | ||||||
(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine | 79032-48-7 | sc-200319B sc-200319 sc-200319A | 10 mg 20 mg 100 mg | $73.00 $112.00 $367.00 | 18 | |
Como doador de óxido nítrico, o SNAP pode induzir modificações pós-traducionais, como a S-nitrosilação. Essas modificações podem ativar a proteína Gm1027, alterando a sua conformação ou alterando as interações com outras proteínas ou substratos, o que conduz à ativação da sua função. | ||||||
Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
Os iões de manganês podem servir como cofactores essenciais para várias enzimas e proteínas. A sua presença pode ativar a proteína Gm1027, servindo como um cofator necessário para a função da proteína ou iniciando vias de sinalização que conduzem à ativação da proteína. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Os iões de cálcio desempenham um papel fundamental na sinalização intracelular. O cloreto de cálcio pode fornecer estes iões, que podem ativar as vias de sinalização que, por sua vez, conduzem à ativação funcional da proteína Gm1027. | ||||||
Guanosine-5′-Triphosphate, Disodium salt | 86-01-1 | sc-507564 | 1 g | $700.00 | ||
O GTP liga-se às proteínas G e ativa-as, que estão envolvidas em numerosas vias de sinalização. Estas vias podem levar à ativação da proteína Gm1027, facilitando as alterações conformacionais ou as interações proteína-proteína necessárias para a sua função de transporte. | ||||||