Date published: 2026-2-9

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Ribosomal Protein S24 Inhibitoren

Gängige Ribosomal Protein S24 Inhibitors sind unter underem Actinomycin D CAS 50-76-0, Cycloheximide CAS 66-81-9, Puromycin CAS 53-79-2, Emetine CAS 483-18-1 und Anisomycin CAS 22862-76-6.

Inhibitoren des ribosomalen Proteins S24 zielen auf verschiedene Aspekte der ribosomalen Funktion und der RNA-Verarbeitung ab, die eng mit der Rolle des ribosomalen Proteins S24 verbunden sind. Actinomycin D und Mycophenolsäure könnten durch Beeinträchtigung der RNA-Synthese den Reifungsprozess des Ribosoms beeinflussen, an dem das ribosomale Protein S24 beteiligt ist. Cycloheximid und Emetin sind klassische Inhibitoren der eukaryotischen Proteinsynthese, die auf verschiedene Stadien der Translation abzielen, die die Hauptfunktion des Ribosoms ist. Toxine wie Rizin und Alpha-Sarcin inaktivieren spezifisch Ribosomen, indem sie die rRNA modifizieren, was Aufschluss darüber gibt, wie der Aufbau der Ribosomen beeinträchtigt werden könnte. Puromycin, Anisomycin und Homoharringtonin stören verschiedene Schritte im Prozess der Proteinsynthese und beeinflussen den Funktionszustand des Ribosoms und damit auch die Rolle des ribosomalen Proteins S24.

Chloramphenicol und Tetracyclin sind zwar in erster Linie auf bakterielle Ribosomen ausgerichtet, wurden aber auch auf ihre Auswirkungen auf mitochondriale Ribosomen in eukaryontischen Zellen untersucht. Dies könnte ein indirekter Hinweis auf mögliche Wirkungen auf eukaryotische Ribosomen sein. Die Wirkung von Sparsomycin auf die Bildung von Peptidbindungen im Ribosom bietet einen weiteren Ansatzpunkt, um zu verstehen, wie die ribosomale Funktion, einschließlich der Rolle des ribosomalen Proteins S24, beeinflusst werden könnte. Diese Chemikalien bieten verschiedene Möglichkeiten, seine Funktion durch Modulation der ribosomalen Aktivität und der RNA-Verarbeitung zu untersuchen. Ihre Verwendung kann dazu beitragen, die funktionelle Dynamik des ribosomalen Aufbaus und die spezifische Rolle des ribosomalen Proteins S24 in diesem komplexen Prozess aufzuklären.

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Actinomycin D

50-76-0sc-200906
sc-200906A
sc-200906B
sc-200906C
sc-200906D
5 mg
25 mg
100 mg
1 g
10 g
¥835.00
¥2742.00
¥8247.00
¥29017.00
¥246489.00
53
(3)

Stört die DNA-abhängige RNA-Synthese und hat möglicherweise Auswirkungen auf die Verarbeitung ribosomaler RNA.

Cycloheximide

66-81-9sc-3508B
sc-3508
sc-3508A
100 mg
1 g
5 g
¥463.00
¥948.00
¥3103.00
127
(6)

Hemmt die eukaryotische Proteinsynthese, indem es in den Translokationsschritt im Ribosom eingreift.

Puromycin

53-79-2sc-205821
sc-205821A
10 mg
25 mg
¥1873.00
¥3633.00
436
(1)

Verursacht einen vorzeitigen Kettenabbruch während der Translation, was die Funktion des Ribosoms beeinträchtigen kann.

Emetine

483-18-1sc-470668
sc-470668A
sc-470668B
sc-470668C
1 mg
10 mg
50 mg
100 mg
¥4964.00
¥10154.00
¥15795.00
¥28228.00
(0)

Hemmt die Proteinsynthese durch Blockierung der ribosomalen Translokation.

Anisomycin

22862-76-6sc-3524
sc-3524A
5 mg
50 mg
¥1117.00
¥2922.00
36
(2)

Hemmt die eukaryotische Proteinsynthese durch Störung der Peptidbindungsbildung.

Mycophenolic acid

24280-93-1sc-200110
sc-200110A
100 mg
500 mg
¥778.00
¥3001.00
8
(1)

Hemmt die Inosinmonophosphat-Dehydrogenase, was die RNA-Synthese und die Funktion der Ribosomen beeinträchtigen kann.

Chloramphenicol

56-75-7sc-3594
25 g
¥1015.00
10
(1)

Hemmt die bakterielle Proteinsynthese durch Bindung an das bakterielle Ribosom, hat aber möglicherweise indirekte Auswirkungen auf eukaryotische Ribosomen.

Tetracycline

60-54-8sc-205858
sc-205858A
sc-205858B
sc-205858C
sc-205858D
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
¥711.00
¥1061.00
¥3046.00
¥4705.00
¥7153.00
6
(1)

Hemmt die Proteinsynthese in Bakterien; seine Auswirkungen auf eukaryotische Ribosomen sind weniger ausgeprägt, könnten aber relevant sein.

Homoharringtonine

26833-87-4sc-202652
sc-202652A
sc-202652B
1 mg
5 mg
10 mg
¥587.00
¥1410.00
¥2053.00
11
(1)

Hemmt die Proteinsynthese, indem es den ersten Elongationsschritt der Translation verhindert.