Chemical activators of TMEM19 include a variety of compounds that engage in direct interactions or participate in cellular processes essential for the protein's activation. Calcium chloride, for example, contributes calcium ions that can stabilize TMEM19's structure, enabling it to undergo conformational changes that are critical for its function. Similarly, magnesium sulfate provides magnesium ions, which can serve as essential cofactors, enhancing TMEM19's enzymatic activity or maintaining its structural integrity. Zinc acetate introduces zinc ions that can bind specifically to TMEM19, prompting structural conformations that allow the protein to carry out its functions more effectively. Potassium chloride can influence TMEM19 by affecting the ionic balance across cellular membranes, potentially crucial for the protein's role in signal transduction or ion transport.
On the other hand, sodium bicarbonate can alter the intracellular pH, inducing structural changes in TMEM19 that facilitate its activation. D-Glucose participates in metabolic pathways, providing ATP that might be required for TMEM19's activation, especially if the protein functions as an ATPase or demands energy. Adenosine triphosphate (ATP) itself can directly provide the necessary energy for the phosphorylation of TMEM19 or induce conformational changes crucial for its function. NAD+ contributes to TMEM19's activation by modulating its redox state, which may be essential for its involvement in cellular responses to oxidative stress. Sodium pyruvate plays a role in supplying ATP and metabolic intermediates, bolstering TMEM19's activation in energy-dependent pathways.
Furthermore, iron(II) sulfate supplies iron ions that can augment TMEM19's structure or enzymatic functions, particularly if TMEM19 is implicated in iron-dependent cellular mechanisms. Copper(II) sulfate provides copper ions that can bind to TMEM19, inducing activation-friendly conformational changes or functioning as enzyme cofactors in processes involving TMEM19. Lastly, coenzyme A is involved in acyl group transfer reactions and can facilitate post-translational modifications such as acetylation, which are necessary for the full activation of TMEM19, hence playing a vital role in the activation cascade of the protein.
VEJA TAMBÉM
Items 1 to 10 of 11 total
Mostrar:
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Os iões de cálcio do cloreto de cálcio podem ativar o TMEM19 estabilizando a estrutura da proteína ou contribuindo para alterações conformacionais que facilitam a sua interação com outros componentes celulares envolvidos no seu processo de ativação. | ||||||
Magnesium sulfate anhydrous | 7487-88-9 | sc-211764 sc-211764A sc-211764B sc-211764C sc-211764D | 500 g 1 kg 2.5 kg 5 kg 10 kg | $45.00 $68.00 $160.00 $240.00 $410.00 | 3 | |
Os iões de magnésio fornecidos pelo sulfato de magnésio são essenciais para muitas funções celulares e podem ativar o TMEM19, servindo como um cofator que promove a sua atividade enzimática ou integridade estrutural. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Os iões de zinco do acetato de zinco podem ativar a TMEM19 ligando-se a domínios específicos, conduzindo a uma conformação estrutural que permite a atividade funcional da proteína. | ||||||
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 do cloreto de potássio podem ativar o TMEM19, afectando o equilíbrio iónico e o potencial de membrana, o que pode ser crucial para o papel do TMEM19 nos mecanismos de sinalização celular ou de transporte de iões. | ||||||
Sodium bicarbonate | 144-55-8 | sc-203271 sc-203271A sc-203271B sc-203271C sc-203271D | 25 g 500 g 1 kg 5 kg 25 kg | $20.00 $28.00 $42.00 $82.00 $683.00 | 1 | |
O bicarbonato de sódio pode ativar o TMEM19 através da alteração do pH intracelular, o que pode induzir alterações conformacionais no TMEM19 necessárias para a sua ativação e função nos processos celulares. | ||||||
D(+)Glucose, Anhydrous | 50-99-7 | sc-211203 sc-211203B sc-211203A | 250 g 5 kg 1 kg | $37.00 $194.00 $64.00 | 5 | |
A D-Glucose pode ativar o TMEM19 participando nas vias de produção de energia que fornecem o ATP necessário para a ativação do TMEM19, especialmente se o TMEM19 tiver atividade ATPase ou necessitar de energia para a sua função. | ||||||
Adenosine 5′-Triphosphate, disodium salt | 987-65-5 | sc-202040 sc-202040A | 1 g 5 g | $38.00 $74.00 | 9 | |
O trifosfato de adenosina fornece diretamente a energia que pode ativar o TMEM19 através da fosforilação ou da indução de alterações conformacionais necessárias para a sua ativação em vias metabólicas ou de sinalização. | ||||||
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+, como cofator nas reacções redox, pode ativar o TMEM19 alterando o estado redox da proteína, o que pode ser necessário para a atividade do TMEM19 nas respostas ao stress oxidativo ou noutras funções sensíveis ao redox. | ||||||
Iron(II) sulfate solution | 10028-21-4 | sc-224024 | 1 each | $45.00 | ||
Os iões de ferro do sulfato de ferro (II) podem ativar o TMEM19, servindo como cofator para a sua integridade estrutural ou atividade enzimática, especialmente se o TMEM19 estiver envolvido em processos celulares dependentes do ferro. | ||||||
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 do sulfato de cobre (II) podem ativar o TMEM19 ligando-se à proteína e induzindo uma alteração conformacional ou actuando como cofator em processos enzimáticos em que o TMEM19 está envolvido. |