ETFA-Inhibitoren gehören zu einer Klasse chemischer Verbindungen, die ihre Wirkung durch Modulation der Aktivität des Elektronentransferflavoproteins A (ETFA), einer entscheidenden Komponente des zellulären Energiestoffwechsels, entfalten. ETFA ist eine Untereinheit des mitochondrialen Enzymkomplexes, der als Elektronentransferflavoprotein (ETF) bekannt ist und eine zentrale Rolle bei der Übertragung von Elektronen von verschiedenen Acyl-CoA-Dehydrogenasen auf die Elektronentransportkette spielt. Diese Elektronenübertragung ist ein wesentlicher Schritt im Prozess der oxidativen Phosphorylierung, der die Erzeugung von Adenosintriphosphat (ATP), der primären Energiewährung der Zelle, ermöglicht.
ETFA sind so konzipiert, dass sie selektiv in diese Funktion eingreifen und den normalen Elektronenfluss innerhalb der mitochondrialen Atmungskette stören. Auf diese Weise haben diese Verbindungen das Potenzial, die zelluläre Energiehomöostase und die Stoffwechselwege zu beeinflussen. Das Verständnis der spezifischen Wechselwirkungen zwischen ETFA und ihren Inhibitoren auf molekularer Ebene ist entscheidend für die Aufklärung ihres Wirkmechanismus. Die Forscher untersuchen die strukturellen und biochemischen Aspekte dieser Verbindungen, um Einblicke in ihre Bindungsaffinität, Selektivität und Auswirkungen auf den gesamten Elektronentransferprozess zu gewinnen. Die Erforschung von ETFA-Inhibitoren trägt nicht nur dazu bei, unser Wissen über grundlegende zelluläre Prozesse zu erweitern, sondern verspricht auch potenzielle Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie der Bioenergetik und der Stoffwechselforschung.
| Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diphenyleneiodonium chloride | 4673-26-1 | sc-202584E sc-202584 sc-202584D sc-202584A sc-202584B sc-202584C | 10 mg 25 mg 50 mg 100 mg 250 mg 500 mg | ¥1704.00 ¥1534.00 ¥3576.00 ¥4569.00 ¥10650.00 ¥20725.00 | 24 | |
Bindet an Flavoproteine und kann ETFA durch Unterbrechung des Elektronentransfers hemmen. | ||||||
4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid | 94-74-6 | sc-238802 | 100 g | ¥1715.00 | ||
Hemmt mehrere Dehydrogenaseenzyme, könnte ETFA hemmen, indem es den damit verbundenen Stoffwechsel unterbricht. | ||||||
2-Thenoyltrifluoroacetone | 326-91-0 | sc-251801 | 5 g | ¥417.00 | 1 | |
Bindet an Eisen-Schwefel-Cluster in Proteinen, könnte ETFA durch Unterbrechung seines Eisen-Schwefel-Zentrums hemmen. | ||||||
Rotenone | 83-79-4 | sc-203242 sc-203242A | 1 g 5 g | ¥1004.00 ¥2922.00 | 41 | |
Hemmt die mitochondriale Elektronentransportkette im Komplex I, könnte sich indirekt auf ETFA auswirken. | ||||||
Piericidin A | 2738-64-9 | sc-202287 | 2 mg | ¥3283.00 | 24 | |
Es hemmt speziell den Komplex I und könnte sich indirekt auf ETFA auswirken, indem es dessen Substratverfügbarkeit verringert. | ||||||
Oligomycin A | 579-13-5 | sc-201551 sc-201551A sc-201551B sc-201551C sc-201551D | 5 mg 25 mg 100 mg 500 mg 1 g | ¥2019.00 ¥6905.00 ¥13572.00 ¥58689.00 ¥105645.00 | 26 | |
Ein spezifischer Inhibitor der ATP-Synthase könnte sich indirekt auf die ETFA auswirken, indem er die mitochondriale Energiebilanz verändert. | ||||||
Carboxine | 5234-68-4 | sc-234286 | 250 mg | ¥237.00 | 1 | |
Hemmt die Succinat-Dehydrogenase, könnte sich indirekt auf die ETFA auswirken, indem es den TCA-Zyklus unterbricht. | ||||||