Os activadores químicos do TMEM200A incluem uma variedade de compostos que podem induzir uma alteração na atividade da proteína. O cloreto de cálcio fornece iões de cálcio, que podem ativar diretamente o TMEM200A ao estabilizar a sua conformação, promovendo interacções com outros componentes celulares essenciais para a sua função. Da mesma forma, o sulfato de magnésio fornece iões de magnésio necessários para muitos processos celulares, incluindo a dobragem e a função adequadas do TMEM200A, levando à sua ativação. O ortovanadato de sódio, ao inibir as fosfatases, pode impedir a desfosforilação do TMEM200A, mantendo-o assim num estado ativado. A forskolina, através da sua ação sobre a adenilil ciclase, aumenta os níveis de AMPc intracelular. Esta elevação do AMPc pode ativar a proteína quinase A, que pode então fosforilar o TMEM200A, contribuindo para o seu processo de ativação.
A ativação do TMEM200A é ainda modulada por outros produtos químicos que influenciam as vias de sinalização celular. A ionomicina, ao elevar os níveis de cálcio intracelular, também pode ativar o TMEM200A, indicando a potencial dependência da proteína do cálcio para a sua ativação. O forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) ativa a proteína quinase C, que pode fosforilar o TMEM200A, levando à sua ativação. O acetato de zinco e o sulfato de cobre (II) fornecem iões de zinco e cobre, respetivamente, que se podem ligar ao TMEM200A e induzir uma alteração conformacional que resulta na ativação da proteína. O ATP serve de substrato para reacções de fosforilação ou induz modificações estruturais necessárias para a ativação do TMEM200A. O fluoreto de sódio actua mantendo o estado de fosforilação do TMEM200A através da inibição de fosfatases. O peróxido de hidrogénio pode ativar o TMEM200A através de vias de sinalização oxidativas que alteram a estrutura e a função da proteína. Por último, um dador de óxido nítrico, como a S-Nitroso-N-acetilpenicilamina (SNAP), liberta óxido nítrico, que pode levar à ativação do TMEM200A através do aumento dos níveis de GMP cíclico ou através de uma via de sinalização da quinase dependente de GMPc.
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| 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 | $66.00 $262.00 | 1 | |
Os iões de cálcio do cloreto de cálcio podem ativar diretamente o TMEM200A, estabilizando a conformação da proteína e permitindo-lhe interagir com outros componentes celulares essenciais para a sua função, facilitando assim o 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 | $46.00 $69.00 $163.00 $245.00 $418.00 | 3 | |
Os iões de magnésio são essenciais para muitos processos celulares. O sulfato de magnésio pode fornecer estes iões, que se podem ligar ao TMEM200A, facilitando a sua dobragem e função adequadas, resultando na sua ativação. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $49.00 $57.00 $187.00 | 142 | |
O ortovanadato de sódio actua como inibidor da fosfatase e pode levar à ativação do TMEM200A ao impedir a sua desfosforilação, que é um mecanismo regulador comum para manter uma proteína no seu estado ativo. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $78.00 $270.00 | 80 | |
A ionomicina é um ionóforo de cálcio que pode aumentar os níveis de cálcio intracelular, o que pode levar à ativação do TMEM200A devido à potencial dependência da proteína do cálcio para a sua ativação. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $41.00 $132.00 $214.00 $500.00 $948.00 | 119 | |
O PMA ativa a proteína quinase C (PKC), que pode então fosforilar o TMEM200A, levando à sua ativação. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $48.00 | ||
Os iões de zinco do acetato de zinco podem ligar-se a locais específicos do TMEM200A, induzindo uma alteração conformacional que leva à sua ativação. | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $46.00 $122.00 $189.00 | 3 | |
Os iões de cobre do sulfato de cobre (II) podem atuar como activadores alostéricos do TMEM200A, ligando-se à proteína e induzindo uma mudança conformacional que leva à sua ativação. | ||||||
ADP | 58-64-0 | sc-507362 | 5 g | $54.00 | ||
O ATP pode ativar diretamente a TMEM200A, servindo de substrato para a fosforilação ou induzindo alterações conformacionais que são necessárias para a ativação da proteína. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $40.00 $46.00 $100.00 | 26 | |
O fluoreto de sódio é um ativador conhecido de várias enzimas e pode ativar o TMEM200A através da inibição de fosfatases que, de outro modo, desfosforilariam e desactivariam o TMEM200A, mantendo assim o TMEM200A num estado ativo. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $31.00 $61.00 $95.00 | 28 | |
O peróxido de hidrogénio pode atuar como uma molécula de sinalização e, em determinados contextos, pode levar à ativação do TMEM200A através de vias de sinalização oxidativas que modificam a estrutura e a atividade da proteína. | ||||||