O RPUSD4 inclui uma variedade de compostos que aumentam as suas capacidades de modificação do ARN. A S-denosilmetionina é um dador primário de metilo em numerosas reacções de metilação, que é um processo crítico para a modificação do ARN. Ao fornecer grupos metilo, contribui diretamente para as funções de metilação catalítica da RPUSD4. O cloreto de magnésio fornece iões de magnésio, que são cofactores essenciais para a atividade enzimática da RPUSD4, facilitando assim o seu papel no processamento do ARN. Do mesmo modo, o acetato de zinco pode fornecer iões de zinco que podem aumentar a eficiência catalítica da RPUSD4. O trifosfato de adenosina (ATP), a moeda energética da célula, fornece a energia necessária para as reacções enzimáticas, incluindo as mediadas pela RPUSD4. A presença de ATP assegura que a RPUSD4 tem a energia necessária para a sua função. Além disso, o trifosfato de guanosina (GTP) é outro nucleótido que pode servir de substrato ou cofator no processo de modificação do ARN, auxiliando diretamente a atividade da RPUSD4.
O sulfato de manganês (II) pode fornecer iões de manganês, que podem atuar como cofactores e aumentar a atividade enzimática da RPUSD4. O dinucleótido de adenina nicotinamida (NAD+), normalmente envolvido em reacções redox, pode também desempenhar um papel na função da RPUSD4, fornecendo os cofactores necessários para a sua atividade. O piruvato e a L-glutamina, como metabolitos, contribuem para o metabolismo energético celular, apoiando indiretamente as funções energéticas da RPUSD4. O α-cetoglutarato, um composto essencial no ciclo de Krebs, pode também influenciar o estado energético celular, facilitando assim indiretamente a atividade da RPUSD4. A coenzima Q10 participa na cadeia de transporte de electrões mitocondrial, promovendo a síntese de ATP, que, por sua vez, pode fornecer a energia de que a RPUSD4 necessita. Por último, a riboflavina, que é convertida em FAD dentro da célula, pode aumentar a disponibilidade deste cofator, possivelmente apoiando as actividades de modificação do ARN da RPUSD4. Em conjunto, estes produtos químicos fornecem uma abordagem multifacetada para sustentar e promover as funções catalíticas da RPUSD4 no processamento do ARN.
VEJA TAMBÉM
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
O RPUSD4 é conhecido pelo seu papel na modificação do ARN, especificamente no processamento do ARN mitocondrial. A S-Adenosilmetionina serve como dador de metilo em várias reacções de metilação, um processo essencial para a modificação do ARN. Assim, ao fornecer os grupos metilo, apoia diretamente a atividade de metilação do RPUSD4, levando à sua ativação funcional. | ||||||
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 | |
A RPUSD4 necessita de magnésio como cofator para a sua atividade de modificação do ARN. O cloreto de magnésio pode fornecer os iões de magnésio necessários, aumentando assim a atividade catalítica da RPUSD4. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Os iões de zinco podem funcionar como cofator para muitas enzimas modificadoras do ARN. A presença de acetato de zinco pode fornecer iões de zinco que podem aumentar a eficiência catalítica do RPUSD4, mantendo assim a sua ativação funcional. | ||||||
Guanosine-5′-Triphosphate, Disodium salt | 86-01-1 | sc-507564 | 1 g | $700.00 | ||
Como enzima de modificação do ARN contendo guanosina, a RPUSD4 pode utilizar trifosfato de guanosina (GTP) no seu processo catalítico. O GTP pode servir de substrato ou cofator, aumentando assim diretamente a atividade da RPUSD4. | ||||||
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 | |
Dado o papel do RPUSD4 no processamento de ARN, este pode necessitar de NAD+ como cofator para reacções redox. O fornecimento de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+) poderia, portanto, contribuir diretamente para a atividade da RPUSD4. | ||||||
Pyruvic acid | 127-17-3 | sc-208191 sc-208191A | 25 g 100 g | $40.00 $94.00 | ||
O piruvato pode servir como fonte primária de energia nas células. Embora não seja um ativador direto da atividade enzimática, pode melhorar o estado metabólico global da célula, apoiando assim indiretamente as funções dependentes da energia do RPUSD4. | ||||||
L-Glutamine | 56-85-9 | sc-391013 sc-391013C sc-391013A sc-391013D sc-391013B | 100 g 250 g 1 kg 5 kg 10 kg | $36.00 $46.00 $97.00 $372.00 $719.00 | 2 | |
Sendo um aminoácido que contribui para o metabolismo energético das células, a L-glutamina pode apoiar as necessidades energéticas das funções catalíticas do RPUSD4, promovendo assim a sua ativação. | ||||||
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | sc-205262 sc-205262A | 1 g 5 g | $70.00 $180.00 | 1 | |
A coenzima Q10 está envolvida na cadeia de transporte de electrões mitocondrial, que gera ATP. O aumento da produção de ATP poderia, por sua vez, fornecer a energia necessária para os processos de modificação do ARN dependentes de ATP da RPUSD4. | ||||||
Riboflavin | 83-88-5 | sc-205906 sc-205906A sc-205906B | 25 g 100 g 1 kg | $40.00 $110.00 $515.00 | 3 | |
A riboflavina é um precursor do FAD, um cofator que pode estar envolvido nos mecanismos enzimáticos do RPUSD4. Ao aumentar a disponibilidade de FAD, a riboflavina poderia apoiar a ação catalítica do RPUSD4, contribuindo assim para a sua ativação. |