Os inibidores químicos da Hbb-b2 incluem uma variedade de compostos que perturbam a função da proteína através de diferentes mecanismos bioquímicos. A hidroxiureia tem como alvo a enzima ribonucleótido redutase, levando a uma redução dos níveis de desoxirribonucleótido trifosfato e, consequentemente, da síntese de ADN. Esta redução pode limitar o fornecimento de subunidades de hemoglobina disponíveis para a Hbb-b2, inibindo assim a sua montagem e função. O hidroxianisol butilado induz o stress oxidativo através da geração de espécies reactivas de oxigénio, o que pode levar a danos oxidativos e à deterioração da Hbb-b2. A acrilamida pode modificar a estrutura da proteína através da formação de aductos com resíduos de cisteína, afectando a estrutura terciária e a função da Hbb-b2. A ligação do trióxido de arsénio aos tióis vicinais pode, de forma semelhante, perturbar a conformação da Hbb-b2 e inibir a sua capacidade de desempenhar o seu papel no transporte de oxigénio.
Continuando a análise dos inibidores químicos, a intercalação da cloroquina no ADN pode reduzir involuntariamente a síntese de proteínas como a Hbb-b2, inibindo assim indiretamente a sua função. O acetato de chumbo e o cloreto de cádmio interferem com a dobragem e a função das proteínas, ligando-se a grupos sulfidrilo e deslocando iões metálicos, alterando potencialmente a estrutura e a função da Hbb-b2. O cianato de sódio pode inibir a Hbb-b2 através da carbamilação de grupos amino, conduzindo a formas instáveis de hemoglobina. Os metabolitos do benzeno podem modificar covalentemente a Hbb-b2, levando a uma inibição funcional. O metanossulfonato de metilo pode alquilar proteínas, o que pode inibir a capacidade de transporte de oxigénio da Hbb-b2. A fenil-hidrazina e a divicina induzem danos oxidativos; a fenil-hidrazina desnatura a hemoglobina e oxida o seu átomo de ferro, enquanto a divicina causa danos oxidativos, resultando ambos na inibição da função da Hbb-b2 como transportam de oxigénio. Entre esses produtos químicos, cada um interage com a Hbb-b2 ou com o seu ambiente celular de uma forma que leva à inibição funcional da proteína, sem simplesmente modular ou afetar os seus níveis de expressão.
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Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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Hydroxyurea | 127-07-1 | sc-29061 sc-29061A | 5 g 25 g | $76.00 $255.00 | 18 | |
A hidroxiureia inibe a ribonucleótido redutase, o que pode levar a uma redução dos níveis de desoxirribonucleótido trifosfato (dNTP), afectando a síntese de ADN. Isto pode inibir indiretamente a Hbb-b2, limitando a disponibilidade de subunidades de hemoglobina para a formação de tetrâmeros. | ||||||
Butylated hydroxyanisole | 25013-16-5 | sc-252527 sc-252527A | 5 g 100 g | $29.00 $96.00 | 1 | |
O hidroxianisol butilado (BHA) pode induzir o stress oxidativo através da geração de espécies reactivas de oxigénio (ROS). A elevação das ERO pode levar a danos oxidativos na proteína Hbb-b2, prejudicando a sua função. | ||||||
Acrylamide Solution, 40% | 79-06-1 | sc-3721 | 1 L | $98.00 | ||
A acrilamida pode formar adutos com os grupos sulfidrilo dos resíduos de cisteína nas proteínas. A alteração dos resíduos de cisteína no Hbb-b2 pode perturbar a sua estrutura terciária e inibir a sua função. | ||||||
Arsenic(III) oxide | 1327-53-3 | sc-210837 sc-210837A | 250 g 1 kg | $87.00 $224.00 | ||
O trióxido de arsénio liga-se a tióis vicinais, que são cruciais para a manutenção da estrutura das proteínas. A ligação a estes grupos na Hbb-b2 pode perturbar a sua conformação e inibir a sua função. | ||||||
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | $68.00 | 2 | |
A cloroquina pode intercalar-se no ADN, o que pode afetar a transcrição de vários genes. Embora não afecte diretamente a Hbb-b2, a intercalação no ADN pode causar uma redução global da síntese proteica, que pode incluir a Hbb-b2, inibindo assim indiretamente a sua função. | ||||||
Lead(II) Acetate | 301-04-2 | sc-507473 | 5 g | $83.00 | ||
O acetato de chumbo pode interferir com vários processos enzimáticos dentro da célula, ligando-se a grupos sulfidrilo. Esta interação pode inibir a dobragem e a função adequadas da Hbb-b2, modificando os seus resíduos estruturais de cisteína. | ||||||
Benzene | 71-43-2 | sc-239290 | 1 L | $77.00 | ||
Os metabolitos do benzeno podem perturbar os processos celulares, danificando os ácidos nucleicos e as proteínas. Esses metabolitos podem provocar a modificação covalente da Hbb-b2, levando à inibição da sua função normal. | ||||||
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 deslocar iões metálicos em metaloproteínas e ligar-se a tióis, alterando potencialmente a estrutura e a função do Hbb-b2 ao perturbar os seus locais de coordenação de iões metálicos. | ||||||
Methyl methanesulfonate | 66-27-3 | sc-250376 sc-250376A | 5 g 25 g | $55.00 $130.00 | 2 | |
O metanossulfonato de metilo alquila o ADN e as proteínas, o que pode levar ao mau funcionamento de vários processos celulares. A alquilação da Hbb-b2 pode inibir a sua capacidade de transportar oxigénio. | ||||||
Phenylhydrazine | 100-63-0 | sc-250701 sc-250701A | 5 g 100 g | $44.00 $51.00 | ||
A fenil-hidrazina induz a formação de corpos de Heinz ao desnaturar a hemoglobina e oxidar o seu átomo de ferro. Esta reação química pode inibir diretamente a capacidade de transporte de oxigénio da Hbb-b2. |