A pantofisina é uma proteína que desempenha um papel numa função celular específica. Os activadores desta proteína seriam compostos que se ligam a ela e aumentam a sua atividade. O estudo de tais activadores começaria com uma compreensão abrangente da estrutura da pantofisina, o que provavelmente envolveria a utilização de técnicas analíticas avançadas como a cristalografia de raios X, a microscopia crioelectrónica ou a espetroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN). Estes métodos revelariam a arquitetura tridimensional da pantofisina, incluindo os locais de ligação dos activadores. Os activadores podem funcionar através da ligação direta ao sítio ativo da proteína, potenciando a sua ação, ou podem interagir com sítios alostéricos para induzir uma alteração conformacional que resulte num aumento da atividade natural da proteína. A conceção destas moléculas basear-se-ia nesta informação estrutural e poderia ser adaptada para influenciar a função da pantofisina de uma forma específica.
Uma vez sintetizados os candidatos a activadores, estes seriam submetidos a uma série de ensaios in vitro para avaliar a sua capacidade de aumentar a atividade da pantofisina. Estes ensaios medem normalmente alterações na função da proteína, como a afinidade de ligação aos seus substratos ou parceiros, ou qualquer atividade enzimática que possa possuir. Além disso, a interação entre a pantofisina e os seus activadores pode ser quantificada utilizando técnicas biofísicas para determinar as constantes de ligação, a cinética e a especificidade da interação. Técnicas como a calorimetria de titulação isotérmica, a ressonância plasmónica de superfície e a anisotropia de fluorescência seriam de grande utilidade para caraterizar estas interacções. Neste processo iterativo, a estrutura química dos activadores poderia ser refinada para otimizar a sua eficácia e seletividade para a pantofisina. Esta investigação detalhada contribuiria para uma compreensão mais profunda do papel da proteína nos processos celulares e da forma como a sua função pode ser modulada a nível molecular.
VEJA TAMBÉM
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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Cysteamine | 60-23-1 | sc-217991 sc-217991A sc-217991B | 5 g 25 g 50 g | $87.00 $233.00 $433.00 | 1 | |
A cisteamina pode esgotar as reservas de CoA, potencialmente aumentando a regulação de enzimas como a pantotenato quinase para compensar os níveis reduzidos de CoA. | ||||||
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+ está envolvido no metabolismo energético e pode influenciar a expressão de enzimas em vias biossintéticas relacionadas, incluindo a síntese de CoA. | ||||||
α-Ketoglutaric Acid | 328-50-7 | sc-208504 sc-208504A sc-208504B sc-208504C sc-208504D sc-208504E sc-208504F | 25 g 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg 16 kg | $32.00 $42.00 $62.00 $108.00 $184.00 $724.00 $2050.00 | 2 | |
O alfa-cetoglutarato é um metabolito chave no ciclo TCA e os seus níveis podem refletir o estado metabólico, influenciando potencialmente a expressão das enzimas biossintéticas de CoA. | ||||||
Citric Acid, Anhydrous | 77-92-9 | sc-211113 sc-211113A sc-211113B sc-211113C sc-211113D | 500 g 1 kg 5 kg 10 kg 25 kg | $49.00 $108.00 $142.00 $243.00 $586.00 | 1 | |
O citrato acumula-se quando o fornecimento de energia excede a procura, e pode atuar como um sinal para ajustar a expressão de enzimas metabólicas, incluindo as da biossíntese de CoA. | ||||||
Adenosine phosphate(Vitamin B8) | 61-19-8 | sc-278678 sc-278678A | 50 g 100 g | $160.00 $240.00 | ||
O AMP indica um estado de baixa energia e pode ativar a proteína quinase activada por AMP (AMPK), que pode alterar a expressão de genes metabólicos. | ||||||
Acetyl coenzyme A trisodium salt | 102029-73-2 | sc-210745 sc-210745A sc-210745B | 1 mg 5 mg 1 g | $46.00 $80.00 $5712.00 | 3 | |
Os níveis de acetil-CoA podem sinalizar o estado metabólico celular e podem regular as enzimas envolvidas na sua própria via de síntese. | ||||||
Berberine | 2086-83-1 | sc-507337 | 250 mg | $90.00 | 1 | |
A berberina é conhecida por ativar a AMPK, influenciando potencialmente a expressão de genes envolvidos no metabolismo, incluindo a biossíntese de CoA. | ||||||
Fenofibrate | 49562-28-9 | sc-204751 | 5 g | $40.00 | 9 | |
O fenofibrato ativa o recetor alfa ativado por proliferador de peroxissoma (PPARα), que pode influenciar o metabolismo lipídico e pode afetar a expressão da enzima CoA. | ||||||
Rosiglitazone | 122320-73-4 | sc-202795 sc-202795A sc-202795C sc-202795D sc-202795B | 25 mg 100 mg 500 mg 1 g 5 g | $118.00 $320.00 $622.00 $928.00 $1234.00 | 38 | |
A rosiglitazona é um agonista do PPARγ que pode alterar a expressão de vários genes metabólicos, incluindo potencialmente os da via biossintética da CoA. |