Os activadores químicos do V1RC14 desempenham um papel fundamental na influência da conformação e da função da proteína através de várias interacções bioquímicas. O cloreto de zinco, por exemplo, fornece iões de zinco que se ligam a sítios alostéricos específicos no V1RC14, esta ligação induz uma alteração na estrutura da proteína que permite a sua ativação. Do mesmo modo, o sulfato de cobre (II) fornece iões de cobre que, como cofactores enzimáticos, são essenciais para as actividades catalíticas que conduzem à fosforilação do V1RC14, uma modificação que é frequentemente um pré-requisito para a ativação da proteína. O sulfato de magnésio contribui com iões de magnésio que fazem parte integrante das actividades das cinases; estas enzimas transferem grupos fosfato para o V1RC14, regulando assim a sua atividade. Além disso, o cloreto de cálcio introduz iões de cálcio que desempenham um papel nas vias de transdução de sinal, incluindo as que envolvem proteínas como a calmodulina, que podem modificar o estado de fosforilação do V1RC14, resultando na sua ativação.
Do mesmo modo, o bicarbonato de sódio pode alterar o pH intracelular, afectando assim o estado de ionização dos aminoácidos do V1RC14 e conduzindo à sua ativação. O Cloreto de Amónio pode igualmente induzir alterações ambientais intracelulares que promovem a ativação do V1RC14 através de ajustamentos conformacionais. O cloreto de lítio pode modular os sistemas de segundos mensageiros, influenciando a ativação do V1RC14 indiretamente através de vias como as que envolvem o trifosfato de inositol. A contribuição dos iões de cobalto do cloreto de cobalto(II) pode aumentar a atividade das cinases que têm como alvo o V1RC14, promovendo assim a sua ativação. O nitrato de prata, através de interacções com grupos tiol e outras cadeias laterais do V1RC14, pode levar a alterações estruturais que activam a proteína. A participação do cloreto de ferro (III) nas reacções redox pode modificar o estado de oxidação do V1RC14, um processo que pode estar ligado à sua ativação. Por último, o Cloreto de Potássio e o Cloreto de Sódio influenciam o potencial de membrana e a força iónica, respetivamente, o que pode levar a alterações na estrutura do V1RC14 e nos gradientes electroquímicos, culminando na ativação funcional da proteína.
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| Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Os iões de zinco do cloreto de zinco podem ativar diretamente o V1RC14 ligando-se a sítios alostéricos, induzindo assim uma alteração conformacional que resulta na ativação da proteína. | ||||||
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 são necessários para muitas enzimas cinase que fosforilam o V1RC14, o que constitui um passo crucial no seu processo de ativação. | ||||||
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 servir de cofactores enzimáticos para reacções que conduzem à fosforilação e subsequente ativação do V1RC14. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Os iões de cálcio podem iniciar vias de transdução de sinal que envolvem a calmodulina e que activam o V1RC14, alterando o seu estado de fosforilação. | ||||||
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 | |
Ao alterar o pH intracelular, o Bicarbonato de Sódio pode afetar o estado de ionização dos aminoácidos no V1RC14, levando à sua ativação. | ||||||
Ammonium Chloride | 12125-02-9 | sc-202936 sc-202936A sc-202936B | 25 g 500 g 2.5 kg | $38.00 $54.00 $147.00 | 4 | |
O cloreto de amónio pode provocar uma acidificação intracelular que pode resultar em alterações conformacionais do V1RC14, levando à sua ativação. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Os iões de lítio influenciam os sistemas de segundos mensageiros, como as vias do inositol trifosfato e do diacilglicerol, que podem levar à ativação do V1RC14. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
Os iões de cobalto podem aumentar a atividade da cinase, que pode fosforilar e ativar o V1RC14. | ||||||
Silver nitrate | 7761-88-8 | sc-203378 sc-203378A sc-203378B | 25 g 100 g 500 g | $112.00 $371.00 $1060.00 | 1 | |
Os iões de prata podem interagir com grupos tiol e outras cadeias laterais de aminoácidos no V1RC14, levando a alterações estruturais que activam a proteína. | ||||||
Iron(III) chloride | 7705-08-0 | sc-215192 sc-215192A sc-215192B | 10 g 100 g 500 g | $40.00 $45.00 $85.00 | ||
Os iões de ferro participam em reacções redox e podem alterar o estado de oxidação do V1RC14, o que pode levar à sua ativação. | ||||||