GDC激活剂是一类与特定生物途径或机制(通常涉及遗传或细胞过程)相互作用的化合物。GDC通常代表这些激活剂所针对或调节的特定基因、蛋白质或细胞功能。GDC激活剂的主要作用是增强或启动GDC机制的活性,通常通过与调节位点结合或改变与GDC功能相关的蛋白质构象来实现。根据所涉及的特定GDC和激活剂本身的化学结构,相互作用性质可能会有很大差异。这些化合物通常设计为与靶标高度特异性结合,旨在以最小的脱靶效应实现所需的调节。在分子化学领域,GDC激活剂之所以引人关注,是因为它们代表了调节生物化学途径的一种细致入微的方法。这些分子的设计和合成需要深入了解结构-活性关系(SAR),因为化学结构上的细微变化都会显著影响其功效和特异性。开发过程需要对激活剂及其靶标的分子动力学和三维构象进行广泛研究。这项研究通常使用复杂的计算模型,并辅以生化分析的实验数据。GDC激活剂与其靶标之间的相互作用并非简单的锁钥机制,而是可能涉及诱导靶标动态变化,甚至参与多步生化过程。激活剂本身可以是小的有机分子、肽或其他类型的化学实体,每种都有独特的性质,有助于其在GDC通路中的功能。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zn2+ 可作为 GDC 的结构或催化辅助因子,通过改善底物结合或稳定活性位点构象来增强其酶功能。 | ||||||
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 | |
NAD+ 是脱氢酶的共底物。如果 GDC 起脱氢酶的作用,它就会被 NAD+ 激活,因为 NAD+ 能促进电子转移过程。 | ||||||
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate | 53-59-8 | sc-215560 sc-215560A | 100 mg 250 mg | $114.00 $198.00 | ||
与 NAD+ 一样,NADP+ 也是脱氢酶的共底物。如果 GDC 具有脱氢酶活性,NADP+ 可通过在反应中接受电子来增强其活性。 | ||||||
Coenzyme A | 85-61-0 anhydrous | sc-211123 sc-211123A sc-211123B sc-211123C | 10 mg 25 mg 100 mg 250 mg | $70.00 $116.00 $410.00 $785.00 | 1 | |
CoA 参与脂肪酸的合成和氧化,以及柠檬酸循环中丙酮酸的氧化。如果 GDC 在这些代谢途径中发挥作用,那么它可能会被 CoA 激活。 | ||||||
Calcium | 7440-70-2 | sc-252536 | 5 g | $209.00 | ||
Ca2+ 是一种通用的信号分子,可作为第二信使影响各种酶。GDC 可受 Ca2+ 信号通路的调节,从而增强其活性。 | ||||||
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 | |
葡萄糖是细胞的主要能量来源。如果 GDC 是感知或代谢葡萄糖的途径的一部分,那么葡萄糖含量的增加可能会直接增强它的活性。 | ||||||
Ademetionine | 29908-03-0 | sc-278677 sc-278677A | 100 mg 1 g | $180.00 $655.00 | 2 | |
SAM 是参与甲基转移的常见共底物。如果 SAM 参与甲基化反应,则 GDC 的活性可能会因 SAM 而增强。 |