Os activadores químicos da proteína 31-1 associada à queratina podem induzir uma série de alterações estruturais e funcionais que conduzem à sua ativação. O ácido acético, por exemplo, pode facilitar este processo ao alterar o pH em torno da proteína, o que pode levar a alterações conformacionais que melhoram o seu estado funcional. Do mesmo modo, a ureia pode ativar a proteína 31-1 associada à queratina, rompendo as suas ligações de hidrogénio, o que pode resultar numa configuração mais ativa da proteína. O glicerol actua como um plastificante, aumentando a mobilidade das cadeias da proteína 31-1 associada à queratina, aumentando assim potencialmente as suas interacções funcionais no ambiente celular. Neste contexto, o glicerol pode ser particularmente eficaz para facilitar o movimento e a flexibilidade da estrutura da proteína, o que pode ser crucial para a sua ativação.
O dodecil sulfato de sódio pode desempenhar um papel na ativação da proteína 31-1 associada à queratina através da solubilização da proteína, o que pode aumentar a sua acessibilidade e atividade. O ditiotreitol contribui para esta ativação reduzindo as ligações dissulfureto no interior da proteína, induzindo alterações conformacionais que podem mudar a proteína para a sua forma ativa. O cloridrato de guanidina também pode promover a ativação através da desnaturação da proteína 31-1 associada à queratina, potencialmente revelando os seus sítios activos ou permitindo que a proteína adopte uma conformação ativa. A presença de aminoácidos carregados, como a arginina, pode estabilizar a conformação ativa da proteína através de interacções carga-carga, o que pode ser crucial para manter o estado ativo da proteína 31-1 associada à queratina. Os compostos iónicos, como o cloreto de cálcio, o sulfato de zinco e o cloreto de magnésio, podem reforçar ainda mais o processo de ativação. O cloreto de cálcio pode promover a ativação da proteína 31-1 associada à queratina, promovendo interacções iónicas que estabilizam a estrutura ativa da proteína, enquanto o sulfato de zinco pode ligar-se diretamente à proteína, facilitando as alterações conformacionais que conduzem à sua ativação. O cloreto de magnésio actua como cofator, necessário para a ativação funcional da proteína. Por último, o etanol e o peróxido de hidrogénio podem provocar a ativação da proteína 31-1 associada à queratina através de mecanismos distintos. O etanol pode fluidificar as bicamadas lipídicas, alterando as interacções membranares, o que pode levar à ativação da proteína. O peróxido de hidrogénio pode conduzir o processo de ativação através de mecanismos oxidativos, que podem incluir a formação de novas ligações dissulfureto na estrutura da proteína, contribuindo assim para a sua ativação.
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Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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Acetic acid | 64-19-7 | sc-214462 sc-214462A | 500 ml 2.5 L | $62.00 $104.00 | 5 | |
O ácido acético pode ativar a proteína 31-1 associada à queratina, alterando o ambiente de pH, levando a alterações conformacionais da proteína que melhoram a sua função. | ||||||
Urea | 57-13-6 | sc-29114 sc-29114A sc-29114B | 1 kg 2 kg 5 kg | $30.00 $42.00 $76.00 | 17 | |
A ureia pode levar à ativação da proteína 31-1 associada à queratina através da rutura das ligações de hidrogénio, o que pode causar alterações na estrutura da proteína que resultam em ativação. | ||||||
Glycerol | 56-81-5 | sc-29095A sc-29095 | 100 ml 1 L | $55.00 $150.00 | 12 | |
O glicerol pode atuar como um plastificante, levando a uma maior mobilidade das cadeias da proteína 31-1 associada à queratina e melhorando assim as suas interações funcionais. | ||||||
Sodium dodecyl sulfate | 151-21-3 | sc-264510 sc-264510A sc-264510B sc-264510C | 25 g 100 g 500 g 1 kg | $50.00 $79.00 $280.00 $420.00 | 11 | |
O dodecil sulfato de sódio pode ativar a proteína 31-1 associada à queratina através da solubilização da proteína, aumentando potencialmente a sua acessibilidade e atividade. | ||||||
Guanidine Hydrochloride | 50-01-1 | sc-202637 sc-202637A | 100 g 1 kg | $60.00 $195.00 | 1 | |
O cloridrato de guanidina pode ativar a proteína 31-1 associada à queratina através da desnaturação da proteína, o que pode expor sítios activos ou induzir uma conformação ativa. | ||||||
L-Arginine | 74-79-3 | sc-391657B sc-391657 sc-391657A sc-391657C sc-391657D | 5 g 25 g 100 g 500 g 1 kg | $20.00 $30.00 $60.00 $215.00 $345.00 | 2 | |
A arginina pode ativar a proteína 31-1 associada à queratina, estabilizando a sua conformação ativa através de interações carga-carga. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
O cloreto de cálcio pode aumentar a ativação da proteína 31-1 associada à queratina, promovendo interações iónicas que estabilizam a estrutura ativa da proteína. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
O sulfato de zinco pode ativar a proteína 31-1 associada à queratina, ligando-se à proteína e facilitando as alterações conformacionais que resultam na ativação. | ||||||
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 | |
O cloreto de magnésio pode ativar a proteína 31-1 associada à queratina, servindo como um cofator necessário para a ativação da proteína. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
O peróxido de hidrogénio pode ativar a proteína 31-1 associada à queratina através de mecanismos oxidativos que podem resultar na formação de ligações dissulfureto, activando assim a proteína. |