Os activadores da RNase 10 são um conjunto cuidadosamente selecionado de compostos químicos que facilitam o aumento da atividade funcional desta ribonuclease através de vários mecanismos bioquímicos. Por exemplo, o trifosfato de adenosina (ATP) e os catiões divalentes, como o ião magnésio (Mg2+) e o ião zinco (Zn2+), actuam como cofactores essenciais, fornecendo contribuições estruturais e electrostáticas que são fundamentais para a ação catalítica da enzima sobre os substratos de ARN. O ATP, em particular, induz alterações conformacionais que aumentam a eficiência catalítica da RNase 10, enquanto o Mg2+ e o Zn2+ estabilizam as cargas negativas na espinha dorsal do fosfato ou melhoram a ligação do substrato. Do mesmo modo, os sais como o cloreto de sódio (NaCl) e o cloreto de potássio (KCl) optimizam a força iónica do ambiente de reação, o que é fundamental não só para manter a estabilidade da enzima, mas também para aumentar a especificidade e a renovação do substrato. O sulfato de amónio [(NH4)2SO4] é notável pelo seu papel na precipitação de proteínas, mas no contexto da RNase 10, melhora as interacções enzima-substrato ao promover uma conformação conducente à clivagem do ARN.
A atividade enzimática da RNase 10 é também influenciada pela natureza química do meio reacional. O tampão Tris(hidroximetil)aminometano (Tris) assegura a manutenção de um pH ótimo, que preserva a integridade estrutural da enzima e a distribuição de cargas essencial para a sua função. Por outro lado, baixas concentrações de ureia podem expor sítios activos de outra forma ocultos na RNase 10, aumentando assim a sua capacidade de interagir com moléculas de ARN. O ião cálcio (Ca2+), frequentemente um ativador alostérico das enzimas, pode igualmente aumentar a eficiência e a especificidade da RNase 10, desencadeando ajustamentos conformacionais favoráveis. Além disso, compostos orgânicos como o etanol e o glicerol contribuem para o repertório dos activadores, estabilizando a estrutura da enzima, com o etanol a ajudar potencialmente a manter a conformação ativa e o glicerol a minimizar as flutuações térmicas que podem ser prejudiciais para a atividade da enzima. Além disso, o dimetilsulfóxido (DMSO) desempenha uma função dupla, aumentando a estabilidade estrutural da RNase 10 e facilitando a sua absorção celular, garantindo assim que a RNase 10 possa atingir eficazmente os seus alvos de ARN intracelular. Coletivamente, estes activadores trabalham em conjunto para aumentar a atividade funcional da RNase 10, assegurando que a enzima funciona com a máxima eficiência no seu contexto biológico.
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| Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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ATP | 56-65-5 | sc-507511 | 5 g | $17.00 | ||
O ATP pode servir de cofator para muitas ribonucleases, incluindo a RNase 10, ligando-se a locais específicos da enzima e induzindo alterações conformacionais que aumentam a sua atividade catalítica. Esta ligação pode facilitar a clivagem de substratos de ARN, estabilizando o estado de transição ou alterando a configuração do sítio ativo. | ||||||
Sodium Chloride | 7647-14-5 | sc-203274 sc-203274A sc-203274B sc-203274C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $18.00 $23.00 $35.00 $65.00 | 15 | |
O NaCl, em concentrações moderadas, pode aumentar a atividade de ribonucleases como a RNase 10, proporcionando um ambiente iónico ótimo que estabiliza o complexo enzima-substrato, reduz a ligação não específica e, assim, aumenta a especificidade do substrato e a atividade catalítica. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
O Zn2+ pode atuar como cofator de algumas ribonucleases e pode aumentar a atividade da RNase 10, melhorando o reconhecimento e a ligação do substrato. Isto resulta num processo catalítico mais eficaz, uma vez que a presença de Zn2+ pode estabilizar a formação do complexo enzima-substrato. | ||||||
Ammonium Sulfate | 7783-20-2 | sc-29085A sc-29085 sc-29085B sc-29085C sc-29085D sc-29085E | 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 22.95 kg | $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $60.00 $100.00 | 9 | |
Este sal é normalmente utilizado para precipitar proteínas e pode aumentar a atividade catalítica de ribonucleases como a RNase 10, promovendo uma conformação proteica mais favorável à interação com o substrato e à clivagem enzimática do ARN. | ||||||
Urea | 57-13-6 | sc-29114 sc-29114A sc-29114B | 1 kg 2 kg 5 kg | $30.00 $42.00 $76.00 | 17 | |
A baixas concentrações, a ureia pode atuar como um agente caotrópico capaz de desdobrar subtilmente as proteínas, possivelmente expondo sítios activos que, de outro modo, estariam estericamente impedidos na RNase 10, aumentando assim a sua atividade enzimática nos substratos de ARN. | ||||||
Calcium | 7440-70-2 | sc-252536 | 5 g | $209.00 | ||
O Ca2+ pode servir de ativador alostérico para algumas ribonucleases, incluindo potencialmente a RNase 10, em que a sua ligação a sítios específicos da enzima pode induzir uma alteração conformacional que aumenta a eficiência catalítica e a especificidade da ribonuclease. | ||||||
Glycerol | 56-81-5 | sc-29095A sc-29095 | 100 ml 1 L | $55.00 $150.00 | 12 | |
O glicerol é frequentemente utilizado como agente estabilizador em reacções enzimáticas. Pode aumentar a atividade da RNase 10, estabilizando a estrutura da enzima, reduzindo o movimento térmico e promovendo assim uma interação mais favorável com os substratos de ARN. | ||||||
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 67-68-5 | sc-202581 sc-202581A sc-202581B | 100 ml 500 ml 4 L | $30.00 $115.00 $900.00 | 136 | |
O DMSO pode ser utilizado paraPeço desculpa pela resposta incompleta acima. Continuando de onde parou, o DMSO pode ser utilizado para aumentar a atividade das ribonucleases, como a RNase 10, penetrando nas membranas celulares e potencialmente transportando a RNase 10 para o interior da célula, onde pode interagir com os seus substratos de ARN de forma mais eficaz. | ||||||