Os activadores químicos da ZFP68 podem envolver-se em várias interacções que facilitam a ativação estrutural e funcional da proteína. O zinco, um componente crucial para a integridade estrutural dos motivos de dedo de zinco, liga-se diretamente à ZFP68, promovendo a estabilização dos seus domínios de ligação ao ADN. Esta interação é fundamental para a configuração adequada da estrutura terciária da proteína, permitindo que esta se ligue eficazmente aos seus alvos de ADN. Da mesma forma, os iões magnésio desempenham um papel de apoio, aumentando a atividade catalítica da ZFP68 se esta estiver associada a processos enzimáticos que requerem catiões divalentes. O sulfato de cobre (II), conhecido pela sua capacidade de se ligar a metaloproteínas, pode interagir com potenciais domínios de ligação ao cobre na ZFP68, levando à correcta dobragem da proteína, o que é essencial para a sua ativação.
Além disso, o cloreto de cobalto (II) pode substituir o zinco em proteínas específicas de dedo de zinco, o que poderia induzir uma conformação funcional na ZFP68. O sulfato de níquel(II), ao interagir com possíveis regiões ricas em histidina na ZFP68, pode induzir modificações estruturais que aumentam a capacidade da proteína para se ligar aos seus alvos. A participação do cloreto de cálcio é distinta, uma vez que os iões de cálcio podem desencadear vias de sinalização que conduzem à fosforilação da ZFP68, activando assim a proteína. O papel do selenito de sódio está ligado à manutenção da proteína num estado reduzido, se a ZFP68 estiver envolvida na gestão do stress oxidativo, enquanto o cloreto de potássio pode alterar o ambiente eletrostático da proteína, levando potencialmente à sua ativação. O cloreto de manganês(II) poderia atuar como cofator, permitindo a ativação da ZFP68 se esta fizer parte de um sistema enzimático dependente do manganês. O cloreto de cádmio, embora geralmente tóxico, pode também ligar-se à ZFP68, provocando potencialmente uma conformação ativa da proteína. Por último, o cloreto de molibdénio (II) e o nitrato de prata podem interagir com a ZFP68 se esta possuir locais de ligação para estes metais, provocando alterações estruturais que activam a proteína. Estes iões metálicos facilitam um conjunto diversificado de modificações estruturais e catalíticas, contribuindo cada uma delas para a prontidão funcional da ZFP68.
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Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
O zinco pode ligar-se diretamente aos motivos de dedo de zinco da ZFP68, que se sabe necessitarem de iões de zinco para uma configuração estrutural adequada, resultando na estabilização e ativação da capacidade de ligação ao ADN da proteína. | ||||||
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 | |
O cobre pode interagir com proteínas que possuem sítios de ligação a metais. No caso da ZFP68, se esta contiver domínios de ligação ao cobre, os iões de cobre podem facilitar a dobragem e a ativação adequadas da sua conformação funcional. | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $63.00 $173.00 | 7 | |
O cobalto pode substituir o zinco em certas proteínas de dedo de zinco, alterando potencialmente a sua conformação e atividade. Se a ZFP68 puder ligar-se de forma semelhante ao cobalto, isto pode levar a uma conformação alternativa que é funcionalmente ativa. | ||||||
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $65.00 $262.00 | 1 | |
Os iões de cálcio, através do seu papel nas cascatas de sinalização, podem ativar cinases ou outras enzimas que fosforilam o ZFP68, levando à sua ativação. | ||||||
Sodium selenite | 10102-18-8 | sc-253595 sc-253595B sc-253595C sc-253595A | 5 g 500 g 1 kg 100 g | $48.00 $179.00 $310.00 $96.00 | 3 | |
O selénio é um cofator de certas enzimas antioxidantes. Se a ZFP68 tiver um papel na resposta ao stress oxidativo, o selénio pode ser necessário para manter a proteína num estado reduzido e ativo. | ||||||
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 podem influenciar o ambiente eletrostático das proteínas e, se o ZFP68 for sensível a essas alterações, isso poderá levar à sua ativação através de alterações conformacionais. | ||||||
Manganese(II) chloride beads | 7773-01-5 | sc-252989 sc-252989A | 100 g 500 g | $19.00 $30.00 | ||
Os iões de manganês podem atuar como cofactores de várias enzimas. Se a ZFP68 fizer parte de uma enzima que necessite de manganês para ser activada ou se interagir com essas enzimas, o manganês poderá desempenhar um papel na ativação da proteína. | ||||||
Cadmium chloride, anhydrous | 10108-64-2 | sc-252533 sc-252533A sc-252533B | 10 g 50 g 500 g | $55.00 $179.00 $345.00 | 1 | |
O cádmio pode ligar-se a proteínas com domínios de ligação a metais. Se o ZFP68 puder ligar-se ao cádmio, isso poderá levar a uma conformação funcionalmente ativa, embora esta seja normalmente uma interação tóxica e não fisiológica. | ||||||
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 proteínas, particularmente com as que têm sítios de ligação a metais. Se a ZFP68 conseguir ligar-se à prata, esta interação pode induzir uma alteração conformacional que resulta na ativação da proteína, embora a prata seja tipicamente tóxica e não seja utilizada fisiologicamente. |