Date published: 2025-9-16

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PKLR Substrats

Santa Cruz Biotechnology propose désormais une large gamme de substrats PKLR destinés à diverses applications. Les substrats PKLR sont essentiels à l'étude des voies métaboliques, en particulier pour comprendre le rôle de l'enzyme pyruvate kinase hépatique et érythrocytaire (PKLR). Cette enzyme est essentielle dans la voie glycolytique, catalysant la conversion du phosphoenolpyruvate (PEP) en pyruvate, une étape clé dans la production d'énergie. En fournissant divers substrats PKLR, les chercheurs peuvent explorer la cinétique de l'enzyme, étudier la biologie structurelle de l'enzyme et étudier sa régulation dans diverses conditions physiologiques et environnementales. Ces substrats permettent une caractérisation détaillée de la fonction enzymatique, ce qui permet aux scientifiques de déchiffrer les mécanismes moléculaires qui sous-tendent le contrôle et la dysrégulation du métabolisme. La disponibilité d'une large gamme de substrats PKLR soutient la recherche en biochimie et en biologie moléculaire, en facilitant la découverte de nouvelles voies métaboliques et le développement de stratégies de bio-ingénierie pour modifier le flux métabolique. La collection complète de substrats PKLR de Santa Cruz Biotechnology constitue une ressource précieuse pour les laboratoires qui cherchent à faire progresser leurs recherches en enzymologie et en études métaboliques. Pour obtenir des informations détaillées sur les substrats PKLR disponibles, cliquez sur le nom du produit.

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Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

Phosphoenolpyruvic acid, trisodium salt heptahydrate

5541-93-5sc-208170
sc-208170A
100 mg
250 mg
¥496.00
¥812.00
(1)

L'acide phosphoénolpyruvique, sel trisodique heptahydraté agit comme un intermédiaire crucial dans les voies métaboliques, en particulier dans la glycolyse et la gluconéogenèse. Son groupe phosphate unique facilite le transfert de haute énergie, favorisant les interactions enzyme-substrat. La forme heptahydratée améliore la solubilité, ce qui permet un transport efficace dans les compartiments cellulaires. Ce composé influence également la cinétique des réactions en stabilisant les états de transition, accélérant ainsi les réactions métaboliques et optimisant l'utilisation de l'énergie.