Date published: 2025-9-11

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TGase Substratos

A Santa Cruz Biotechnology oferece agora uma vasta gama de substratos de TGase para utilização em várias aplicações. Os substratos de TGase são essenciais para o estudo da atividade enzimática e dos processos de ligação cruzada de proteínas. Estes substratos são particularmente valiosos no domínio da bioquímica e da biologia molecular, onde servem como ferramentas cruciais para investigar o papel das enzimas transglutaminase nas funções celulares. As enzimas TGase catalisam a formação de ligações covalentes entre proteínas, influenciando a estrutura, estabilidade e função das proteínas. Isto torna os substratos de TGase indispensáveis no estudo da modificação, interação e montagem de proteínas. Os investigadores utilizam estes substratos para explorar os mecanismos subjacentes à agregação de proteínas, um fenómeno relevante para a compreensão das vias bioquímicas de numerosos processos celulares. Além disso, os substratos de TGase são utilizados no desenvolvimento de biomateriais e na indústria alimentar para modificar as propriedades das proteínas. A sua capacidade de imitar substratos naturais permite estudos cinéticos e mecanísticos pormenorizados, avançando assim o nosso conhecimento da especificidade e regulação enzimáticas. Como ferramentas em configurações experimentais, os substratos de TGase contribuem para a criação de modelos mais precisos para o estudo de sistemas biológicos complexos. Para obter informações pormenorizadas sobre os nossos substratos de TGase disponíveis, clique no nome do produto.

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Nome do ProdutoCAS #Numero de CatalogoQuantidadePrecoUso e aplicacaoNOTAS

α-Endorphin

59004-96-5sc-391797
sc-391797A
1 mg
5 mg
$75.00
$172.00
(0)

A α-Endorfina actua como um TGAse significativo, caracterizado pela sua capacidade de se envolver em interações moleculares específicas, incluindo efeitos hidrofóbicos e forças de van der Waals. Este péptido apresenta uma flexibilidade conformacional única, que lhe permite adotar vários estados estruturais que influenciam a sua reatividade. As suas interações com os locais receptores são regidas por uma cinética complexa, permitindo uma ligação selectiva e a modulação de vias biológicas, o que sublinha o seu papel em redes bioquímicas complexas.