Date published: 2025-9-6

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Antivirals

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 용도로 사용할 수 있는 광범위한 항바이러스제를 제공합니다. 항바이러스제는 바이러스의 복제와 확산을 억제하는 화합물로, 바이러스학 연구에 필수적인 도구입니다. 이러한 화합물은 바이러스 감염과 숙주 면역 반응의 분자 메커니즘을 이해하는 데 매우 중요합니다. 연구자들은 항바이러스제를 사용하여 바이러스가 숙주 세포에 침입하여 게놈을 복제하고 새로운 바이러스 입자를 조립하는 방법을 연구합니다. 이러한 과정을 조사함으로써 과학자들은 새로운 항바이러스 전략의 잠재적 표적을 파악하고 바이러스 발생을 통제할 수 있는 방법을 개발할 수 있습니다. 분자생물학에서 항바이러스제는 바이러스 단백질과 숙주 세포 기계 사이의 상호작용을 설명하여 바이러스 발병 기전과 면역 회피 전략에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 환경 과학자들은 항바이러스제가 오염 물질로서 생태계에 미치는 영향을 조사하여 그 존재와 영향을 평가합니다. 또한 항바이러스는 농업 분야에서 바이러스성 질병으로부터 농작물과 가축을 보호하고 식량 안보와 농업 생산성을 향상시키는 데 사용됩니다. 생명공학 분야에서 항바이러스제는 바이러스 감염을 탐지하기 위한 진단 도구와 분석법 개발에 기여합니다. 과학 연구에서 항바이러스제의 다양성과 중요성은 바이러스 생물학에 대한 이해를 증진하고 바이러스 위협을 관리하기 위한 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 있어 항바이러스제의 역할을 강조합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 항바이러스제에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

2-Methyl-4-nitropyridine

13508-96-8sc-260012
sc-260012A
1 g
5 g
$48.00
$144.00
(0)

2-메틸-4-니트로피리딘은 독특한 전자 구조와 반응성을 통해 주목할 만한 항바이러스 특성을 보여줍니다. 니트로 그룹은 화합물의 전자 인출 능력을 향상시켜 바이러스 표적에 대한 핵친화적 공격을 촉진합니다. 피리딘 고리는 수소 결합과 π-π 상호작용을 촉진하여 일시적인 바이러스 형태를 안정화할 수 있습니다. 또한 산화 환원 상태를 조절하는 이 화합물의 능력은 바이러스 효소 과정을 방해하여 복제 효율에 영향을 미칠 수 있습니다.

Inosine 5′-monophosphate

131-99-7sc-215179
1 g
$195.00
(2)

이노신 5'- 모노포스페이트는 뉴클레오티드 대사에 영향을 미치고 세포 신호 경로를 조절하여 항바이러스 활성을 나타냅니다. 이 화합물의 구조는 천연 기질과 효과적으로 경쟁하여 바이러스 RNA 합성을 방해합니다. 이 화합물은 리보뉴클레오타이드 환원효소의 활성을 강화하여 바이러스 복제에 사용할 수 있는 데옥시뉴클레오타이드의 균형을 바꿀 수 있습니다. 또한 퓨린 대사에서 퓨린의 역할은 바이러스 증식을 억제하는 대사 산물의 축적으로 이어질 수 있습니다.

3-(Perfluorooctyl)-1,2-propenoxide

38565-53-6sc-260545
sc-260545A
sc-260545B
sc-260545C
1 g
5 g
25 g
100 g
$97.00
$154.00
$442.00
$1316.00
(0)

3-(퍼플루오르옥틸)-1,2-프로페녹사이드는 독특한 분자 상호작용, 특히 바이러스 단백질과 안정적인 복합체를 형성하는 능력을 통해 항바이러스 특성을 입증합니다. 과불소화 사슬의 존재는 소수성 상호작용을 강화하여 바이러스 지질막의 파괴를 촉진합니다. 이 화합물은 또한 지질 대사 경로에 영향을 미쳐 막의 유동성과 완전성을 변화시켜 바이러스 침투와 복제를 방해할 수 있습니다. 알켄으로서의 반응성은 생체 분자와 가교 결합을 일으켜 바이러스 기능을 더욱 저해할 수 있습니다.

Nonaethylene glycol monododecyl ether

3055-99-0sc-281106
sc-281106A
50 g
100 g
$180.00
$315.00
(1)

노에틸렌글리콜 모노도데실 에테르는 바이러스 지질 이중층의 효과적인 파괴를 촉진하는 독특한 양친매성 구조를 통해 항바이러스 활성을 나타냅니다. 에테르의 친수성 및 소수성 영역은 바이러스 막과의 상호작용을 촉진하여 불안정화를 유도합니다. 또한 미셀을 형성하는 능력은 바이러스 입자의 캡슐화를 강화하여 숙주 세포와의 융합을 잠재적으로 방지합니다. 용액에서 이 화합물의 동적 거동은 바이러스 복제 경로를 조절하여 항바이러스 효능에 기여할 수도 있습니다.

Sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate

34156-56-4sc-253593
sc-253593A
250 mg
1 g
$31.00
$93.00
2
(0)

포스포노포메이트 삼염기 6수화물은 바이러스 단백질 및 핵산과 상호 작용하는 능력을 통해 항바이러스 특성을 입증합니다. 독특한 트리포스포네이트 구조로 인해 강력한 정전기적 상호작용을 일으켜 바이러스 복제 메커니즘을 방해합니다. 이 화합물의 수용성 및 수성 환경에서의 안정성은 표적 부위에 대한 접근성을 향상시키며, 바이러스 성분과 복합체를 형성하는 능력은 중요한 효소 기능을 억제하여 바이러스 증식을 저해할 수 있습니다.

Trifluoroacetaldehyde, solution

421-53-4sc-280152
10 g
$170.00
(0)

트리플루오로아세트알데히드는 반응성 산 할로겐화물로서 생체 분자의 핵친화적인 부위와 공유 결합을 형성할 수 있는 전기 친화적인 특성으로 인해 흥미로운 거동을 보입니다. 이러한 반응성은 바이러스 단백질의 변형으로 이어져 잠재적으로 그 기능을 변화시킬 수 있습니다. 불소 원자의 존재는 친유성을 향상시켜 막 침투와 바이러스 지질 외피와의 상호작용을 용이하게 합니다. 독특한 동역학 프로필로 인해 빠른 반응이 가능하여 바이러스 과정을 방해할 수 있는 강력한 후보입니다.

Indinavir

150378-17-9sc-353630
100 mg
$982.00
1
(0)

강력한 항바이러스제인 인디나비르는 바이러스 복제에 필수적인 특정 프로테아제를 억제하는 능력을 통해 독특한 상호작용을 보여줍니다. 이 화합물의 구조는 이러한 효소의 활성 부위에 선택적으로 결합하여 효소의 촉매 활동을 방해할 수 있습니다. 이 화합물의 소수성 영역은 바이러스 단백질에 대한 친화력을 향상시켜 효과적인 억제를 촉진합니다. 또한, 로틀레린의 운동학적 특성은 빠른 결합과 해리를 가능하게 하여 바이러스 수명 주기를 방해할 수 있는 잠재력을 최적화합니다.

Acyclovir sodium

69657-51-8sc-352990
sc-352990A
1 g
25 g
$137.00
$544.00
(0)

아시클로버 나트륨은 항바이러스로서의 역할을 촉진하는 독특한 분자 상호작용을 나타냅니다. 이 화합물의 구조는 바이러스 DNA에 선택적으로 결합하여 복제 과정에서 사슬 터미네이터로 작용합니다. 이 화합물은 특정 수소 결합 및 소수성 상호 작용에 의해 바이러스 DNA 중합 효소에 대한 친화력이 강화되어 경쟁적 억제로 이어집니다. 이러한 선택적 결합은 효소의 동역학을 변화시켜 바이러스 증식을 효과적으로 줄이면서 숙주 세포 과정을 보호합니다.

3-Hydroxy-DL-kynurenine

2147-61-7sc-214132
sc-214132A
sc-214132B
25 mg
100 mg
250 mg
$180.00
$480.00
$1029.00
3
(1)

3-하이드록시-DL-키누레닌은 항바이러스 활성에 기여하는 독특한 생화학적 특성을 보여줍니다. 이 화합물은 바이러스 단백질과 특정 상호 작용에 관여하여 잠재적으로 경쟁적 결합을 통해 기능을 방해합니다. 이 화합물은 사이토카인 생성에 영향을 미쳐 면역 반응을 조절하여 바이러스 수명 주기를 변화시킬 수 있습니다. 다양한 대사 경로와 상호 작용하는 능력은 바이러스 복제를 억제하는 다각적인 접근 방식을 제시하여 다양한 생물학적 맥락에서 그 효능을 향상시킵니다.

3-Bromo Nevirapine

284686-21-1sc-396202
2.5 mg
$360.00
(0)

3-브로모 네비라핀은 핵산과 안정적인 복합체를 형성하는 능력을 통해 항바이러스제로서 독특한 화학적 작용을 나타냅니다. 이 화합물은 바이러스 RNA의 형태를 변경하여 복제 과정을 방해할 수 있습니다. 산 할로겐화물로서의 반응성은 바이러스 단백질의 아미노기를 선택적으로 아실화하여 잠재적으로 기능 억제를 유도할 수 있습니다. 또한, 독특한 전자적 특성은 세포 표적과의 상호작용을 강화하여 바이러스 진입 메커니즘에 영향을 미칠 수 있습니다.