Los inhibidores químicos de la MIPEP ejercen sus efectos inhibidores a través de varios mecanismos que afectan al contexto mitocondrial de la proteína y a su actividad catalítica dependiente del ATP. La oligomicina A, por ejemplo, se dirige a la ATP sintasa mitocondrial, reduciendo sustancialmente la reserva de ATP de la que depende la MIPEP para su función. Del mismo modo, la antimicina A y la rotenona interrumpen la cadena de transporte de electrones mitocondrial en los complejos III y I, respectivamente, lo que provoca una disminución de la producción de ATP, que es esencial para la actividad de la MIPEP. La inhibición de la citocromo c oxidasa en el complejo IV por parte de la azida sódica disminuye aún más la síntesis de ATP, lo que dificulta las operaciones dependientes de energía de la MIPEP. La CCCP, actuando como desacoplador, disuelve el gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial, otro golpe a la generación de ATP y, por extensión, a la actividad de la MIPEP.
Los compuestos que interfieren con los iones metálicos cruciales para la estructura y función de la MIPEP también desempeñan un papel en su inhibición. El cloruro de zinc puede inhibir directamente la MIPEP al competir con los iones metálicos necesarios para su dominio metaloproteasa. De forma similar, el cloruro de cadmio puede desplazar a estos metales esenciales, obstruyendo los procesos enzimáticos de la MIPEP. La 2-fenoiltrifluoroacetona quela los iones Mg2+, lo que podría incapacitar la acción enzimática metal-dependiente de la MIPEP. Las amplias acciones de la carboxina y el alopurinol, a través de sus efectos sobre la succinato deshidrogenasa y la xantina oxidasa respectivamente, conducen a una supresión indirecta de la MIPEP al alterar la función mitocondrial y la disponibilidad de ATP. La unión al calcio de la tetraciclina puede afectar indirectamente a la MIPEP al alterar la homeostasis del calcio mitocondrial. La auranofina, al dirigirse a la tiorredoxina reductasa, puede inducir un cambio en el estado redox dentro de la mitocondria, una condición que probablemente inhiba la función adecuada de proteínas mitocondriales como la MIPEP.
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Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
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Oligomycin | 1404-19-9 | sc-203342 sc-203342C | 10 mg 1 g | $146.00 $12250.00 | 18 | |
La oligomicina A inhibe la ATP sintasa mitocondrial (complejo V), lo que provoca una disminución de la producción de ATP. Como la MIPEP se localiza en la mitocondria y depende del ATP para su actividad peptidasa, la reducción de la disponibilidad de ATP puede inhibir la función de la MIPEP. | ||||||
Carboxine | 5234-68-4 | sc-234286 | 250 mg | $21.00 | 1 | |
La carboxina inhibe la succinato deshidrogenasa (complejo II) en la cadena respiratoria mitocondrial, lo que podría disminuir el potencial de membrana mitocondrial. Esto puede inhibir indirectamente la MIPEP al alterar su contexto mitocondrial y sus funciones dependientes de la energía. | ||||||
Antimycin A | 1397-94-0 | sc-202467 sc-202467A sc-202467B sc-202467C | 5 mg 10 mg 1 g 3 g | $54.00 $62.00 $1642.00 $4600.00 | 51 | |
La antimicina A se une al citocromo b e inhibe el complejo III de la cadena mitocondrial de transporte de electrones, lo que conduce a una producción reducida de ATP. Los niveles reducidos de ATP pueden inhibir las enzimas dependientes de ATP como la MIPEP. | ||||||
Rotenone | 83-79-4 | sc-203242 sc-203242A | 1 g 5 g | $89.00 $254.00 | 41 | |
La rotenona es un inhibidor del complejo mitocondrial I. Al alterar la cadena de transporte de electrones, disminuye la síntesis de ATP, necesario para la actividad catalítica de la MIPEP. | ||||||
Sodium azide | 26628-22-8 | sc-208393 sc-208393B sc-208393C sc-208393D sc-208393A | 25 g 250 g 1 kg 2.5 kg 100 g | $42.00 $152.00 $385.00 $845.00 $88.00 | 8 | |
La azida sódica inhibe la citocromo c oxidasa en el complejo IV de la cadena de transporte de electrones, reduciendo la producción de ATP. Esto puede inhibir la función catalítica ATP-dependiente de MIPEP. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
El cloruro de zinc puede unirse a las metaloenzimas e inhibirlas. Como la MIPEP tiene un dominio metaloproteasa que requiere iones metálicos para su actividad, la presencia de zinc puede inhibir su función enzimática. | ||||||
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone | 555-60-2 | sc-202984A sc-202984 sc-202984B | 100 mg 250 mg 500 mg | $75.00 $150.00 $235.00 | 8 | |
La CCCP desacopla la fosforilación oxidativa disipando el gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial, lo que conduce a una producción reducida de ATP y puede inhibir enzimas dependientes del ATP como la MIPEP. | ||||||
Allopurinol | 315-30-0 | sc-207272 | 25 g | $128.00 | ||
Se sabe que el alopurinol inhibe la xantina oxidasa y, aunque no inhibe directamente la MIPEP, su acción provoca una alteración del metabolismo de las purinas y podría afectar indirectamente a los niveles de ATP, inhibiendo así la función de la MIPEP. | ||||||
2-Thenoyltrifluoroacetone | 326-91-0 | sc-251801 | 5 g | $36.00 | 1 | |
Este compuesto quela los iones Mg2+, que son esenciales para la actividad de varias ATPasas. Al quelar el Mg2+, podría inhibir indirectamente la actividad ATPasa de enzimas como la MIPEP. | ||||||
Tetracycline | 60-54-8 | sc-205858 sc-205858A sc-205858B sc-205858C sc-205858D | 10 g 25 g 100 g 500 g 1 kg | $62.00 $92.00 $265.00 $409.00 $622.00 | 6 | |
La tetraciclina puede unirse a los iones de calcio y, puesto que la homeostasis del calcio es importante para la función mitocondrial, esta unión podría inhibir indirectamente la MIPEP alterando su entorno mitocondrial. |