Date published: 2025-9-10

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Mimp Inhibitoren

Gängige Mimp Inhibitors sind unter underem Oligomycin CAS 1404-19-9, Antimycin A CAS 1397-94-0, Rotenone CAS 83-79-4, Myxothiazol CAS 76706-55-3 und A-769662 CAS 844499-71-4.

MIMP-Inhibitoren (Mitochondrial Inner Membrane Protein) gehören zu einer Klasse chemischer Verbindungen, die die Aktivität von Proteinen in der inneren Mitochondrienmembran modulieren sollen. Mitochondrien sind lebenswichtige Organellen, die für verschiedene essentielle zelluläre Prozesse verantwortlich sind, darunter die Energieerzeugung durch oxidative Phosphorylierung. Die innere mitochondriale Membran ist ein kritischer Ort für mehrere wichtige Proteinkomplexe, die an der Elektronentransportkette und der ATP-Synthese beteiligt sind. MIMP-Inhibitoren werden entwickelt, um auf bestimmte Proteine oder Prozesse innerhalb dieser Membran abzuzielen, was möglicherweise zu Veränderungen der mitochondrialen Funktion und des zellulären Stoffwechsels führt. Die chemischen Strukturen von MIMP-Inhibitoren können stark variieren und reichen von kleinen Molekülen bis hin zu größeren Verbindungen. Diese Inhibitoren werden durch verschiedene Ansätze wie Hochdurchsatz-Screening oder strukturbasiertes Design entwickelt, um selektiv mit den Zielproteinen in der inneren Mitochondrienmembran zu interagieren.

Die Entdeckung und Erforschung von MIMP-Inhibitoren bietet wertvolle Einblicke in die komplexe mitochondriale Maschinerie, die die zelluläre Energieproduktion steuert. Durch die selektive Ausrichtung auf bestimmte Proteine oder Prozesse innerhalb der inneren Mitochondrienmembran können Forscher deren genaue Rolle in der zellulären Bioenergetik und der Mitochondrienfunktion untersuchen. Die Verwendung von MIMP-Inhibitoren bietet Forschern leistungsstarke Werkzeuge zur Untersuchung der funktionellen Folgen der Modulation von Proteinen der inneren Mitochondrienmembran. Durch die Beeinflussung spezifischer mitochondrialer Prozesse können Wissenschaftler deren Auswirkungen auf die zelluläre Gesundheit, die Homöostase und mögliche Implikationen bei verschiedenen physiologischen und pathologischen Zuständen untersuchen. Mit fortschreitender Forschung zu MIMP-Inhibitoren wollen Wissenschaftler ihr Verständnis der mitochondrialen Biologie und des komplexen Netzwerks von Proteininteraktionen innerhalb der inneren Membran vertiefen. Diese Studien tragen zu einem umfassenderen Wissen über den Zellstoffwechsel bei und können neue Perspektiven auf mitochondriale Dysfunktionen in verschiedenen Krankheitskontexten bieten.

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ProduktCAS #Katalog #MengePreisReferenzenBewertung

Oligomycin

1404-19-9sc-203342
sc-203342C
10 mg
1 g
$146.00
$12250.00
18
(2)

Oligomycin ist ein Antibiotikum, das die ATP-Synthase hemmt, einen wichtigen Proteinkomplex im MIMP, was zu mitochondrialer Dysfunktion führt.

Antimycin A

1397-94-0sc-202467
sc-202467A
sc-202467B
sc-202467C
5 mg
10 mg
1 g
3 g
$54.00
$62.00
$1642.00
$4600.00
51
(1)

Antimycin A ist ein Antibiotikum, das den Komplex III der mitochondrialen Elektronentransportkette hemmt, was zu einer Anhäufung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) und einer MIMP-Dysfunktion führt.

Rotenone

83-79-4sc-203242
sc-203242A
1 g
5 g
$89.00
$254.00
41
(1)

Rotenon ist ein Pestizid, das den Komplex I der Elektronentransportkette hemmt, was zu ROS-Produktion und potenziellen MIMP-Schäden führt.

Myxothiazol

76706-55-3sc-507550
1 mg
$145.00
(0)

Myxothiazol ist ein weiterer Hemmstoff des Komplexes III, der die Funktion von MIMP durch Unterbrechung der Elektronentransportkette beeinträchtigen kann.

A-769662

844499-71-4sc-203790
sc-203790A
sc-203790B
sc-203790C
sc-203790D
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
$180.00
$726.00
$1055.00
$3350.00
$5200.00
23
(2)

A769662 ist eine synthetische Verbindung, die AMPK direkt aktiviert, was zu einer potenziellen Hemmung der MIMP-Aktivität führt.

(+)-Etomoxir sodium salt

828934-41-4sc-215009
sc-215009A
5 mg
25 mg
$148.00
$496.00
3
(2)

Etomoxir ist eine Verbindung, die Carnitin-Palmitoyltransferase-1 (CPT1) hemmt, ein Enzym, das für den Transport von Fettsäuren in die Mitochondrien zur β-Oxidation verantwortlich ist und somit die MIMP-Funktion und den mitochondrialen Energiestoffwechsel beeinflusst.