Date published: 2025-9-9

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PLC Substraten

Santa Cruz Biotechnology bietet jetzt eine breite Palette von PLC-Substraten für verschiedene Anwendungen an. Phospholipase C (PLC)-Substrate sind in der biochemischen und molekularbiologischen Forschung von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei der Untersuchung von Signaltransduktionswegen. Bei diesen Substraten handelt es sich in der Regel um Phospholipide, die von PLC-Enzymen enzymatisch gespalten werden, was zur Bildung sekundärer Botenstoffe wie Inositoltriphosphat (IP3) und Diacylglycerin (DAG) führt. Die Erforschung der PLC-Substrate hat entscheidend zum Verständnis der zellulären Kommunikationsmechanismen beigetragen, da diese Substrate eine zentrale Rolle bei der Umwandlung extrazellulärer Signale in intrazelluläre Reaktionen spielen. Forscher nutzen PLC-Substrate, um die Komplexität der mit PLC verbundenen Signalwege zu entschlüsseln, die für viele biologische Prozesse, einschließlich Zellwachstum, Differenzierung und Stoffwechsel, von grundlegender Bedeutung sind. Die präzise Manipulation dieser Substrate ermöglicht es den Wissenschaftlern, die Regulierung und Modulation der PLC-Aktivität zu untersuchen, was Einblicke in die Dynamik von Lipid-Signalisierungsnetzwerken ermöglicht. Darüber hinaus werden PLC-Substrate in verschiedenen Versuchsanordnungen eingesetzt, darunter in vitro-Assays, Zellkulturstudien und biochemische Analysen, um die molekularen Grundlagen der PLC-vermittelten Prozesse zu untersuchen. Die Verfügbarkeit einer breiten Palette von PLC-Substraten erhöht die Vielseitigkeit der Forschungsinstrumente und ermöglicht detaillierte und spezifische Untersuchungen, die auf verschiedene experimentelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Detaillierte Informationen über unsere verfügbaren PLC-Substrate erhalten Sie, wenn Sie auf den Produktnamen klicken.

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L-α-Phosphatidylinositol sodium salt

383907-36-6sc-221821
10 mg
¥4513.00
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L-α-Phosphatidylinositol-Natriumsalz dient als Phospholipase C (PLC)-Substrat und weist einzigartige Wechselwirkungen mit Membranproteinen auf. Seine polare Kopfgruppe verbessert die Löslichkeit in wässriger Umgebung und erleichtert den schnellen Einbau in Lipiddoppelschichten. Die Fähigkeit der Verbindung, hydrolysiert zu werden, erzeugt Inositphosphate, die verschiedene Signalkaskaden auslösen. Darüber hinaus ermöglicht ihre strukturelle Flexibilität dynamische Konformationsänderungen, die die Krümmung der Membran und die Proteinrekrutierung in zellulären Signalnetzwerken beeinflussen.