1810026J23Rik阻害剤は多様な化合物から構成され、それぞれが主にミトコンドリアプロセスへの作用を通して、タンパク質TIMM29の活性や機能を独自に調節する。mTOR経路のよく知られた阻害剤であるラパマイシンは、このクラスで重要な役割を果たしている。ミトコンドリア機能を調節するその能力は、間接的にTIMM29のようなミトコンドリアタンパク質の活性に影響を与える可能性がある。同様に、ミトコンドリア活性と細胞代謝に影響を与える化合物であるメトホルミンは、ミトコンドリアの活動に不可欠なTIMM29の機能に影響を与える可能性がある。このクラスの他の重要なメンバーには、ロテノンとアンチマイシンAがあり、どちらもミトコンドリアの電子伝達鎖内の特定の複合体を標的としている。ロテノンは複合体Iを阻害し、アンチマイシンAは複合体IIIを標的とすることから、TIMM29を含むミトコンドリアタンパク質に下流の影響を及ぼす可能性がある。
さらに複雑なことに、オリゴマイシンとCCCP(カルボニルシアニドm-クロロフェニルヒドラゾン)も重要な役割を果たしている。オリゴマイシンはATP合成酵素の阻害剤であり、CCCPはミトコンドリア膜電位阻害剤であるが、ミトコンドリアの恒常性を乱し、TIMM29のようなタンパク質の機能に影響を与える可能性がある。アジ化ナトリウムとパラコートはこのクラスの範囲をさらに広げる。アジ化ナトリウムはミトコンドリアの電子輸送鎖の複合体IVを阻害し、パラコートはミトコンドリア内の酸化ストレスを誘導し、どちらもミトコンドリアのタンパク質に影響を与える可能性がある。2-デオキシ-D-グルコースによる解糖の阻害は、細胞のエネルギー代謝に影響を与え、TIMM29に影響を与える可能性のある別のメカニズムを提供する。FCCPはCCCPと同様、酸化的リン酸化を阻害し、ミトコンドリア機能を変化させ、TIMM29に影響を与える可能性がある。アトラジンは主に光合成生物に影響を与えるが、電子伝達阻害が間接的にミトコンドリア機能にどのような影響を与えるかについての洞察を与えてくれる。
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