Gli attivatori chimici della N-Formilmetionina possono influenzare la sua incorporazione nelle proteine durante la sintesi proteica mitocondriale. La N-Formilmetionina è il primo aminoacido incorporato nelle proteine dal ribosoma mitocondriale, che richiede la presenza di componenti funzionali come MRP-L30 per l'avvio della sintesi proteica. Il cloruro di magnesio fornisce ioni magnesio, fondamentali per la stabilizzazione e il corretto funzionamento delle particelle ribosomiali, comprese quelle contenenti MRP-L30. Questa stabilizzazione assicura che il ribosoma sia assemblato in modo appropriato, attivando così MRP-L30. Analogamente, il GTP è parte integrante del processo di sintesi proteica, in particolare per la fase di traslocazione nel ribosoma mitocondriale. La presenza di GTP assicura l'attività funzionale del ribosoma, che si estende all'attivazione di MRP-L30. L'eritromicina e il cloramfenicolo interagiscono con i ribosomi mitocondriali, causando potenzialmente cambiamenti conformazionali o potenziando l'attività della peptidiltrasferasi, che può attivare MRP-L30 assicurando che il ribosoma funzioni ad alta capacità durante la sintesi proteica.
Inoltre, la puromicina, che imita l'aminoacil-tRNA, può attivare MRP-L30 inducendo lo stallo e il recupero ribosomiale, migliorando inavvertitamente il processo di sintesi proteica. L'inibizione del turnover del fattore di allungamento G da parte dell'acido fusidico può determinare cicli di allungamento prolungati, che possono attivare MRP-L30 mantenendo costante la sintesi proteica. La tetraciclina ha una capacità di legame con le subunità ribosomiali che, a basse concentrazioni, potrebbe portare a un aumento temporaneo della capacità traslazionale come parte di una risposta allo stress, attivando quindi MRP-L30. La streptomicina e il linezolid si legano alle subunità ribosomiali mitocondriali, causando potenzialmente un aumento dell'attività ribosomiale o cambiamenti strutturali che attivano MRP-L30. Il ditiotreitolo serve a ridurre lo stress ossidativo sul ribosoma, preservandone la struttura e la funzione, essenziale per l'attività di MRP-L30. Infine, la metiltioadenosina contribuisce al pool di aminoacidi disponibili, come la metionina, necessaria per il processo di traduzione mitocondriale e la successiva attivazione di MRP-L30 durante la sintesi proteica.
| Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
N-Formyl-L-methionine | 4289-98-9 | sc-215458 sc-215458A | 10 mg 250 mg | $25.00 $42.00 | ||
La N-Formilmetionina è il primo amminoacido incorporato nelle proteine durante la sintesi proteica mitocondriale. La sua incorporazione richiede un MRP-L30 funzionale come parte del ribosoma mitocondriale per avviare la traduzione mitocondriale, con conseguente attivazione dell'attività di MRP-L30 a causa della richiesta di sintesi proteica. | ||||||
Magnesium chloride | 7786-30-3 | sc-255260C sc-255260B sc-255260 sc-255260A | 10 g 25 g 100 g 500 g | $27.00 $34.00 $47.00 $123.00 | 2 | |
Gli ioni di magnesio sono essenziali per l'assemblaggio e la funzione ribosomiale. Il cloruro di magnesio può fornire gli ioni di magnesio necessari per stabilizzare le particelle ribosomiali, che attivano direttamente MRP-L30, consentendo il suo corretto assemblaggio e la sua funzione all'interno del ribosoma mitocondriale. | ||||||
Guanosine-5′-Triphosphate, Disodium salt | 86-01-1 | sc-507564 | 1 g | $700.00 | ||
La guanosina-5'-trifosfato (GTP) è necessaria per la fase di traslocazione della sintesi proteica nei mitocondri. La presenza di GTP garantisce che i ribosomi mitocondriali siano funzionalmente attivi, compresi i ribosomi contenenti MRP-L30, attivando così MRP-L30 in modo funzionale durante la traduzione. | ||||||
Erythromycin | 114-07-8 | sc-204742 sc-204742A sc-204742B sc-204742C | 5 g 25 g 100 g 1 kg | $56.00 $240.00 $815.00 $1305.00 | 4 | |
L'eritromicina si lega al ribosoma batterico ed è stato dimostrato che interagisce con i ribosomi mitocondriali a causa della loro origine procariotica. Questa interazione può portare a cambiamenti conformazionali che potrebbero attivare MRP-L30 stabilizzando la struttura ribosomiale e potenziando la sua attività di sintesi proteica. | ||||||
Chloramphenicol | 56-75-7 | sc-3594 | 25 g | $53.00 | 10 | |
Il cloramfenicolo agisce sull'attività peptidil-trasferasi dei ribosomi. Nei mitocondri, questo farmaco potrebbe attivare l'MRP-L30 interagendo con il ribosoma mitocondriale in modo da migliorare la sua capacità traslazionale o stabilizzare la sua struttura durante la sintesi proteica. | ||||||
Puromycin | 53-79-2 | sc-205821 sc-205821A | 10 mg 25 mg | $163.00 $316.00 | 436 | |
La puromicina è un analogo dell'aminoacil-tRNA e interferisce con la sintesi proteica. Può attivare MRP-L30 facendo sì che il ribosoma mitocondriale si blocchi e poi si riprenda, il che può migliorare il processo di sintesi proteica e, di conseguenza, attivare il ruolo di MRP-L30 nella traduzione. | ||||||
Fusidic acid | 6990-06-3 | sc-215065 | 1 g | $292.00 | ||
L'acido fusidico impedisce il turnover del fattore di allungamento G (EF-G) dal ribosoma. Poiché MRP-L30 è un componente del ribosoma mitocondriale, la stabilizzazione di EF-G può portare ad una maggiore attivazione di MRP-L30 attraverso cicli di allungamento sostenuti durante la sintesi proteica. | ||||||
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 si lega alla subunità piccola ribosomiale e inibisce la sintesi proteica. Nei ribosomi mitocondriali, basse concentrazioni di tetraciclina potrebbero potenzialmente attivare MRP-L30 inducendo una risposta allo stress che aumenta temporaneamente la capacità di traduzione per superare l'inibizione. | ||||||
Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | sc-202821 sc-202821A | 10 g 100 g | $90.00 $128.00 | 12 | |
La streptomicina si lega specificamente alle subunità ribosomiali e può causare una lettura errata dell'mRNA. Nei mitocondri, la streptomicina potrebbe attivare MRP-L30 stimolando un aumento compensatorio dell'attività ribosomiale per mantenere la sintesi proteica nonostante la presenza dell'antibiotico. | ||||||