Date published: 2025-9-16

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Seach Input

TGase Substrats

Santa Cruz Biotechnology propose désormais une large gamme de substrats de TGase à utiliser dans diverses applications. Les substrats de la TGase sont essentiels pour l'étude de l'activité enzymatique et des processus de réticulation des protéines. Ces substrats sont particulièrement précieux dans le domaine de la biochimie et de la biologie moléculaire, où ils servent d'outils cruciaux pour étudier le rôle des enzymes transglutaminases dans les fonctions cellulaires. Les enzymes TGase catalysent la formation de liaisons covalentes entre les protéines, influençant ainsi la structure, la stabilité et la fonction des protéines. Les substrats des TGases sont donc indispensables à l'étude de la modification, de l'interaction et de l'assemblage des protéines. Les chercheurs utilisent ces substrats pour explorer les mécanismes qui sous-tendent l'agrégation des protéines, un phénomène important pour comprendre les voies biochimiques de nombreux processus cellulaires. En outre, les substrats de la TGase sont utilisés dans le développement de biomatériaux et dans l'industrie alimentaire pour modifier les propriétés des protéines. Leur capacité à imiter les substrats naturels permet des études cinétiques et mécanistiques détaillées, faisant ainsi progresser notre connaissance de la spécificité et de la régulation des enzymes. En tant qu'outils dans les montages expérimentaux, les substrats de TGase contribuent à la création de modèles plus précis pour l'étude de systèmes biologiques complexes. Pour obtenir des informations détaillées sur les substrats de TGase disponibles, cliquez sur le nom du produit.

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Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

α-Endorphin

59004-96-5sc-391797
sc-391797A
1 mg
5 mg
¥846.00
¥1941.00
(0)

L'α-Endorphine agit comme un TGAse important, caractérisé par sa capacité à s'engager dans des interactions moléculaires spécifiques, y compris les effets hydrophobes et les forces de van der Waals. Ce peptide présente une flexibilité conformationnelle unique qui lui permet d'adopter divers états structurels qui influencent sa réactivité. Ses interactions avec les sites récepteurs sont régies par une cinétique complexe, permettant une liaison sélective et une modulation des voies biologiques, ce qui souligne son rôle dans les réseaux biochimiques complexes.