s activadores químicos da MRP-S35 incluem uma variedade de sais inorgânicos e compostos orgânicos que interagem com a proteína e as suas estruturas associadas na mitocôndria. O cloreto de magnésio, o cloreto de manganês (II) e o cloreto de cobalto (II) podem ativar a MRP-S35 estabilizando a estrutura do ribossoma mitocondrial, que é essencial para o seu papel na síntese proteica. Os iões de magnésio, em particular, são cruciais para manter a integridade dos ribossomas. Os iões de manganésio apoiam a função das enzimas envolvidas no metabolismo energético mitocondrial, o que pode levar a um aumento da procura de proteínas mitocondriais e à ativação da MRP-S35 para satisfazer essa necessidade. Do mesmo modo, os iões de cobalto podem substituir o magnésio ou o cálcio, aumentando a estabilidade dos ribossomas mitocondriais e activando assim a MRP-S35.
Outros activadores, como o sulfato de zinco e o sulfato de cobre (II), podem influenciar ainda mais a atividade da MRP-S35. Os iões de zinco são essenciais para a manutenção da estrutura das proteínas e dos ácidos nucleicos e a sua interação com a MRP-S35 pode promover a dobragem adequada e melhorar a sua funcionalidade no ribossoma. Os iões de cobre facilitam as reacções de transferência de electrões, cruciais para a produção de energia mitocondrial, aumentando potencialmente a atividade da MRP-S35 ao reforçar o seu papel na montagem ou na função dos ribossomas mitocondriais. O papel do sulfato de ferro (II) é igualmente favorável, uma vez que o ferro é vital para a síntese de proteínas que contêm heme e de aglomerados ferro-enxofre nas mitocôndrias, estimulando assim a montagem e a atividade dos ribossomas mitocondriais e a ativação da MRP-S35. O selenito de sódio e o molibdato de amónio têm papéis na função enzimática e no metabolismo, o que pode levar à ativação da MRP-S35, aumentando a montagem e a função dos ribossomas mitocondriais necessários para sintetizar proteínas protectoras e metabólicas. Compostos orgânicos como a L-Lisina e a L-Arginina influenciam as modificações pós-traducionais e a síntese de óxido nítrico, respetivamente, o que pode melhorar a função mitocondrial e, consequentemente, a atividade da MRP-S35. Por último, o NAD+ e a coenzima Q10 desempenham um papel nas reacções redox e na cadeia de transporte de electrões, sendo que a sua presença indica uma maior necessidade de síntese de proteínas ribossómicas mitocondriais, o que leva à ativação da MRP-S35, uma vez que esta contribui para estes processos mitocondriais essenciais.
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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 | |
O cloreto de magnésio fornece iões de magnésio, que são cruciais para estabilizar a estrutura dos ribossomas. Como a MRP-S35 é uma proteína ribossómica mitocondrial, a presença de magnésio pode estabilizar o ribossoma e, por conseguinte, aumentar a atividade funcional da MRP-S35 na síntese proteica. | ||||||
Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
Os iões de manganésio actuam como cofactores de várias enzimas, incluindo as envolvidas no metabolismo energético mitocondrial. A sua presença pode melhorar a função destas enzimas, aumentando assim a procura de proteínas mitocondriais e, consequentemente, activando a MRP-S35 para satisfazer a necessidade acrescida de componentes do ribossoma mitocondrial. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Sabe-se que os iões de zinco desempenham um papel na integridade estrutural das proteínas e dos ácidos nucleicos. A ligação de iões de zinco à MRP-S35 pode ativar diretamente a sua função no ribossoma mitocondrial, possivelmente promovendo a dobragem adequada ou melhorando a interação com o ARN ribossómico ou outras proteínas ribossómicas. | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $45.00 $120.00 $185.00 | 3 | |
Os iões de cobre podem interagir com proteínas para facilitar as reacções de transferência de electrões, que são vitais para a produção de energia mitocondrial. Esta interação pode aumentar a atividade da MRP-S35, reforçando o seu papel na montagem ou na função dos ribossomas mitocondriais, que são essenciais para sintetizar as proteínas envolvidas na cadeia de transporte de electrões. | ||||||
Iron(II) sulfate solution | 10028-21-4 | sc-224024 | 1 each | $45.00 | ||
O ferro é um componente crítico das proteínas que contêm heme e dos aglomerados de ferro-enxofre que são sintetizados nas mitocôndrias. A presença de ferro pode estimular a montagem e a atividade dos ribossomas mitocondriais, activando assim a MRP-S35, uma vez que esta contribui para a síntese destes componentes mitocondriais essenciais. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Os iões de cobalto podem substituir o magnésio ou o cálcio em determinados processos biológicos. No contexto da MRP-S35, o cobalto pode melhorar a função da proteína através da estabilização da estrutura do ribossoma mitocondrial, levando a uma maior ativação da MRP-S35 para uma síntese proteica mitocondrial eficaz. | ||||||
Sodium selenite | 10102-18-8 | sc-253595 sc-253595B sc-253595C sc-253595A | 5 g 500 g 1 kg 100 g | $48.00 $179.00 $310.00 $96.00 | 3 | |
O selénio é um cofator de enzimas antioxidantes como as glutationas peroxidases. A sua presença pode levar à formação de proteínas que protegem contra o dano oxidativo nas mitocôndrias, o que pode ativar a MRP-S35 devido ao seu papel na montagem dos ribossomas mitocondriais que sintetizam estas proteínas protectoras. | ||||||
L-Lysine | 56-87-1 | sc-207804 sc-207804A sc-207804B | 25 g 100 g 1 kg | $93.00 $258.00 $519.00 | ||
A L-Lisina pode facilitar as modificações pós-traducionais das proteínas mitocondriais, como a acetilação. A presença deste aminoácido poderia aumentar a atividade da MRP-S35, promovendo a acetilação de proteínas que fazem parte do ribossoma mitocondrial, o que conduziria a uma forma mais ativa de MRP-S35 na síntese de proteínas na mitocôndria. | ||||||
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 L-Arginina está envolvida na síntese do óxido nítrico, que pode influenciar a função mitocondrial e a biogénese. Ao melhorar a função mitocondrial, a L-Arginina pode ativar indiretamente a MRP-S35, aumentando a necessidade de síntese proteica mitocondrial, estimulando assim o papel da MRP-S35 no ribossoma mitocondrial. | ||||||
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 | $56.00 $186.00 $296.00 $655.00 $2550.00 $3500.00 $10500.00 | 4 | |
O NAD+ é uma coenzima envolvida em reacções redox e é essencial para o metabolismo energético nas mitocôndrias. Níveis elevados de NAD+ podem estimular a biogénese e a função mitocondriais, o que, por sua vez, pode ativar a MRP-S35, aumentando a procura de proteínas ribossómicas mitocondriais necessárias para a síntese de componentes da cadeia respiratória. | ||||||