Date published: 2025-11-24

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Inhibiteurs ATP5S

Les inhibiteurs courants de l'ATP5S comprennent, entre autres, l'oligomycine CAS 1404-19-9, la roténone CAS 83-79-4, l'antimycine A CAS 1397-94-0, l'atractyloside A CAS 126054-77-1 et le FCCP CAS 370-86-5.

L'ATP5S, ou sous-unité S de l'ATP synthase, est un composant du complexe ATP synthase, un système enzymatique crucial situé dans la membrane mitochondriale interne. Le complexe ATP synthase est responsable de la synthèse de l'adénosine triphosphate (ATP), la principale source d'énergie de la cellule, par le biais du processus de phosphorylation oxydative. Au cours de ce processus, un flux de protons (ions H+) à travers la membrane mitochondriale pousse l'ATP synthase à convertir l'adénosine diphosphate (ADP) et le phosphate inorganique en ATP. La sous-unité ATP5S, bien qu'elle ne soit pas l'une des principales sous-unités catalytiques ou structurelles, jouerait un rôle dans la régulation, l'assemblage ou la stabilité du complexe ATP synthase, garantissant ainsi son fonctionnement efficace et correct.

Les inhibiteurs ciblant l'ATP5S seraient des molécules spécifiquement conçues pour moduler la fonction, l'expression ou la stabilité de la sous-unité ATP5S. Étant donné le rôle de l'ATP5S dans le complexe de l'ATP synthase, l'inhibition de cette protéine pourrait avoir un impact sur la synthèse de l'ATP, ce qui affecterait l'équilibre énergétique et les processus métaboliques de la cellule. Les inhibiteurs pourraient comprendre de petites molécules qui se lient directement à l'ATP5S, modifiant sa conformation ou son interaction avec d'autres sous-unités du complexe ATP synthase. Une autre stratégie pourrait impliquer des molécules qui modulent les modifications post-traductionnelles de l'ATP5S, influençant son activité, son assemblage ou son intégration dans le grand complexe de l'ATP synthase. Des outils moléculaires, tels que l'interférence ARN ou les oligonucléotides antisens, pourraient également être utilisés pour moduler l'expression de l'ATP5S au niveau génétique. L'étude des effets de l'inhibition de l'ATP5S peut permettre de mieux comprendre ses rôles spécifiques au sein du complexe ATP synthase et les implications plus larges pour la production d'énergie cellulaire. Une telle exploration permettrait d'élucider les mécanismes complexes de la phosphorylation oxydative et de la régulation de l'énergie cellulaire.

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Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

Oligomycin

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

L'oligomycine est un inhibiteur connu de l'ATP synthase, affectant potentiellement l'ATP5S en tant que composant du complexe.

Rotenone

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

La roténone inhibe le complexe I mitochondrial, réduisant potentiellement le gradient de proton et affectant indirectement l'ATP5S.

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)

L'antimycine A inhibe le complexe III, affectant potentiellement le gradient de proton et indirectement l'ATP5S.

FCCP

370-86-5sc-203578
sc-203578A
10 mg
50 mg
$92.00
$348.00
46
(1)

Le FCCP découple la phosphorylation oxydative, affectant potentiellement la production d'ATP et l'ATP5S.

Sodium azide

26628-22-8sc-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
(2)

L'azide inhibe le complexe IV, affectant potentiellement le gradient de proton et indirectement l'ATP5S.

Valinomycin

2001-95-8sc-200991
25 mg
$163.00
3
(1)

La valinomycine est un ionophore potassique qui affecte le potentiel membranaire, ce qui pourrait indirectement affecter l'ATP5S.

α-Iodoacetamide

144-48-9sc-203320
25 g
$250.00
1
(1)

L'iodoacétate inhibe la glycolyse, ce qui pourrait indirectement affecter la production d'ATP et d'ATP5S dans les situations où la glycolyse alimente le cycle TCA.

2-Thenoyltrifluoroacetone

326-91-0sc-251801
5 g
$36.00
1
(1)

Le TTFA inhibe le complexe II, affectant potentiellement la chaîne de transport d'électrons et indirectement l'ATP5S.