Os activadores químicos do RNF113A1 podem ter mecanismos distintos através dos quais melhoram a função da proteína. O sulfato de zinco, por exemplo, pode ligar-se diretamente ao RNF113A1, provocando possivelmente uma alteração conformacional que aumenta a atividade catalítica da proteína. Esta ativação é crucial, uma vez que o zinco serve frequentemente como elemento estrutural em muitas proteínas, estabilizando a sua conformação dobrada e aumentando assim a sua função enzimática. Do mesmo modo, o cloreto de magnésio pode ativar o RNF113A1, proporcionando o ambiente iónico necessário para que a proteína atinja a sua conformação ativa. Os iões de magnésio estão fundamentalmente envolvidos na estabilização das estruturas das proteínas, em particular das enzimas como o RNF113A1, e são essenciais para a sua atividade catalítica. O papel do cloreto de cálcio na ativação é também de salientar, uma vez que os iões de cálcio podem interagir com o RNF113A1 para promover um ambiente estrutural conducente à ligação do substrato e à atividade enzimática.
Além disso, o ortovanadato de sódio pode desempenhar um papel importante na ativação do RNF113A1, inibindo as tirosina fosfatases que, de outro modo, desfosforilariam a proteína, uma modificação necessária para a sua ativação. Esta inibição assegura que o RNF113A1 mantém os grupos fosfato críticos para a sua função. O cloreto de potássio pode influenciar a atividade do RNF113A1 indiretamente, alterando o gradiente eletroquímico e o potencial de membrana, o que pode ter efeitos secundários no ambiente da proteína e no seu estado de ativação. O sulfato de cobre (II) e o sulfato de níquel (II) podem ativar o RNF113A1 ligando-se à proteína, potencialmente iniciando alterações conformacionais que aumentam a sua atividade enzimática. O sulfato de manganês(II) actua como um cofator, sugerindo o seu papel na dobragem e funcionalidade adequadas do RNF113A1. Do mesmo modo, o cloreto de cobalto (II), ao ligar-se à proteína, pode induzir modificações estruturais que conduzem à ativação. O molibdato de sódio contribui para a ativação do RNF113A1 participando em reacções redox, enquanto o cloreto de crómio (III) pode estabilizar a estrutura da proteína, conduzindo a uma maior atividade. Por último, o sulfato de ferro(II) serve como cofator necessário para o RNF113A1, ajudando a manter a proteína no seu estado cataliticamente ativo.
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Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Os iões de zinco podem ativar o RNF113A1 ligando-se à proteína, o que pode induzir uma alteração conformacional que aumenta a sua atividade catalítica. | ||||||
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 | |
Os iões de magnésio são essenciais para a atividade catalítica de muitas enzimas, incluindo as E3 ligases como a RNF113A1, através da estabilização das estruturas. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Os iões de cálcio podem aumentar a atividade enzimática do RNF113A1, afectando a sua estrutura ou a ligação dos substratos. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
Pode ativar o RNF113A1 através da inibição da tirosina fosfatase que regula o estado de fosforilação necessário para a sua ativação. | ||||||
Potassium Chloride | 7447-40-7 | sc-203207 sc-203207A sc-203207B sc-203207C | 500 g 2 kg 5 kg 10 kg | $25.00 $56.00 $104.00 $183.00 | 5 | |
Os iões de potássio podem influenciar a atividade do RNF113A1, afectando o gradiente eletroquímico e o potencial de membrana. | ||||||
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 ligar-se ao RNF113A1 e potencialmente activá-lo, induzindo alterações estruturais que promovem a sua atividade enzimática. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Os iões de cobalto podem ativar a RNF113A1 ligando-se à proteína, o que pode induzir alterações conformacionais que conduzem à sua ativação. | ||||||
Sodium molybdate | 7631-95-0 | sc-236912 sc-236912A sc-236912B | 5 g 100 g 500 g | $55.00 $82.00 $316.00 | 1 | |
Os iões molibdato podem ativar o RNF113A1, contribuindo para reacções redox que são essenciais para a função de muitas enzimas. | ||||||
Chromium(III) chloride | 10025-73-7 | sc-239548 sc-239548A sc-239548B | 25 g 100 g 1 kg | $68.00 $272.00 $2462.00 | ||
Os iões de crómio podem estabilizar a estrutura do RNF113A1, o que pode levar a um aumento da sua atividade enzimática. | ||||||
Iron(II) sulfate solution | 10028-21-4 | sc-224024 | 1 each | $45.00 | ||
Os iões de ferro podem ativar o RNF113A1, servindo como cofator necessário para a função enzimática adequada da proteína. |