Os activadores químicos da ZUFSP podem influenciar o seu papel nos mecanismos de reparação do ADN através de várias interacções bioquímicas. O cloreto de zinco fornece iões de zinco que se ligam aos motivos de dedo de zinco da ZUFSP, que são essenciais para a sua atividade de ligação e processamento de ácidos nucleicos. Esta ligação aumenta diretamente a capacidade do ZUFSP para interagir com o ADN, uma parte integrante da sua função na manutenção e reparação do material genético. Da mesma forma, o Cloreto de Magnésio fornece iões de magnésio que são cruciais para a integridade estrutural do ZUFSP, promovendo assim a sua ação enzimática relacionada com as vias de reparação do ADN. O ATP, a moeda energética da célula, fornece os grupos fosfato necessários que o ZUFSP utiliza para alimentar as suas actividades de reparação do ADN, assegurando uma resposta contínua e eficiente aos danos no ADN.
O papel do NAD+ também é significativo, uma vez que funciona como cofator em reacções redox, que podem regular a atividade das enzimas de reparação do ADN, incluindo o ZUFSP. Esta regulação faz parte da intrincada rede de respostas celulares aos danos, onde o ZUFSP desempenha um papel fundamental. O UTP e o GTP, como substratos de nucleótidos, são importantes para a síntese e reparação do ARN e do ADN, respetivamente. A sua presença assegura o bom funcionamento das enzimas de reparação por excisão de nucleótidos, com as quais o ZUFSP interage, facilitando assim a sua ativação. O H2O2, em quantidades controladas, pode induzir uma resposta de stress oxidativo, que é conhecida por ativar mecanismos de reparação do ADN que envolvem o ZUFSP. Esta ativação faz parte do sistema de defesa da célula contra os danos oxidativos no ADN. O cloreto de manganês (II) fornece iões de manganês que actuam como cofactores para ajudar nos processos catalíticos da ZUFSP, especificamente nas suas respostas aos danos no ADN. O papel da acetil-CoA é fundamental na regulação da ZUFSP através da acetilação, modificando a proteína para aumentar a sua atividade de reparação do ADN. Do mesmo modo, a S-Adenosilmetionina doa grupos metilo para a metilação da ZUFSP, que pode ativar a proteína promovendo a sua dobragem e configuração funcional adequadas. A glicose é parte integrante do metabolismo, produzindo intermediários que são necessários para modificações pós-traducionais de proteínas como a ZUFSP, assegurando a sua conformação ativa e a sua função na reparação do ADN. O sulfato de ferro (II) contribui com iões de ferro que podem ser necessários para as funções enzimáticas da ZUFSP, facilitando ainda mais o seu papel na manutenção da integridade genómica. Através destas interacções químicas diversas, mas interligadas, o ZUFSP é ativado e capaz de cumprir o seu papel crucial na maquinaria de reparação do ADN celular.
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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 | ||
Os iões de zinco do cloreto de zinco activam o ZUFSP ligando-se aos seus motivos de dedo de zinco, que são cruciais para a sua atividade de ligação e processamento de ácidos nucleicos. | ||||||
Magnesium chloride | 7786-30-3 | sc-255260C sc-255260B sc-255260 sc-255260A | 10 g 25 g 100 g 500 g | $27.00 $34.00 $47.00 $123.00 | 2 | |
Os iões de magnésio são essenciais para a estabilização estrutural do ZUFSP, aumentando assim a sua atividade enzimática relacionada com os processos de reparação do ADN. | ||||||
ADP | 58-64-0 | sc-507362 | 5 g | $53.00 | ||
O ATP fornece a energia necessária para as funções enzimáticas do ZUFSP, incluindo o seu papel na resposta e reparação de danos no ADN. | ||||||
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+ é um cofator em reacções redox que pode regular a atividade de enzimas de reparação como a ZUFSP, facilitando o seu papel nos mecanismos de reparação do ADN. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $30.00 $60.00 $93.00 | 27 | |
Baixas concentrações de H2O2 podem induzir uma resposta ao stress oxidativo, levando à ativação de mecanismos de reparação do ADN em que a ZUFSP está envolvida. | ||||||
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 para enzimas como a ZUFSP, facilitando a sua atividade catalítica na resposta aos danos no ADN. | ||||||
Acetyl coenzyme A trisodium salt | 102029-73-2 | sc-210745 sc-210745A sc-210745B | 1 mg 5 mg 1 g | $46.00 $80.00 $5712.00 | 3 | |
O acetil-CoA é um substrato para a acetilação, que pode modificar proteínas como a ZUFSP para ativar a sua atividade de reparação do ADN. | ||||||
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 | |
O metabolismo da glicose pode produzir intermediários necessários para as modificações pós-traducionais de proteínas como a ZUFSP, que é necessária para a sua ativação. | ||||||
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
A S-Adenosilmetionina serve como dador de grupos metilo para processos de metilação que podem ativar o ZUFSP, promovendo a sua dobragem e função adequadas. | ||||||
Guanosine-5′-Triphosphate, Disodium salt | 86-01-1 | sc-507564 | 1 g | $700.00 | ||
O GTP fornece energia e pode atuar como substrato para as GTPases que regulam a resposta aos danos no ADN, activando potencialmente o papel da ZUFSP nesta via. | ||||||