Date published: 2025-9-14

001 800-1338-3838

SCBT Portrait Logo
Seach Input

AR 활성제

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 광범위한 AR 활성제를 제공합니다. AR 활성제 또는 안드로겐 수용체 활성제는 발달, 신진대사, 생식 등 다양한 생리적 과정에서 중요한 역할을 하는 안드로겐 신호의 복잡한 메커니즘을 탐구하기 위해 과학 연구에서 광범위하게 사용되는 중요한 화학 물질 범주입니다. 안드로겐 수용체(AR)는 테스토스테론 및 디하이드로테스토스테론과 같은 안드로겐과 결합하여 활성화되는 일종의 핵 수용체로, 세포 성장과 분화에 영향을 미치는 유전자 발현 조절을 주도합니다. 연구자들은 AR 활성제를 활용하여 이 수용체의 정확한 활성화와 조절을 연구함으로써 세포 신호 및 유전자 조절에 대한 역할에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이러한 활성화제는 안드로겐 신호가 발달 과정, 조직 항상성 및 대사 경로에 미치는 영향을 이해하려는 실험에 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 또한 AR 활성제는 근육과 뼈 발달을 조절하는 근골격계와 신경 분화와 기능에 영향을 미치는 신경계를 포함한 다양한 생물학적 시스템에서 수용체의 관여를 조사하는 데 사용됩니다. 내분비학 분야에서는 안드로겐 신호와 다른 호르몬 경로 간의 상호 작용을 연구하는 데 AR 활성제를 사용하여 세포 기능과 유기체 생리를 지배하는 복잡한 조절 네트워크에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 연구자들은 다양한 AR 활성제를 사용할 수 있으므로 안드로겐 수용체 기능의 특정 측면에 맞게 실험적 접근 방식을 조정하여 이 중요한 신호 경로에 대한 이해를 발전시킬 수 있습니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 AR 활성제에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

더보기

Items 11 to 20 of 34 total

디스플레이 라벨:

제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Cirazoline hydrochloride

40600-13-3sc-203550
10 mg
$196.00
(0)

시라졸린 염산염은 강력한 친수성 특성으로 인해 빠른 아실화 과정을 촉진하는 산성 할로겐화물로 작용합니다. 이 화합물의 독특한 입체 및 전자 구성은 다양한 핵친수성과 선택적 상호작용을 가능하게 하여 다양한 반응 경로로 이어집니다. 반응성은 후속 반응 과정을 결정할 수 있는 일시적인 중간체의 형성에 의해 더욱 강화되어 복잡한 합성 계획에서 그 유용성을 보여줍니다.

Cimaterol-d7

1228182-44-2sc-394133
10 mg
$600.00
(0)

시마테롤-d7은 반응 동역학 및 기계적인 경로에 영향을 미치는 독특한 동위원소 표지가 특징인 산 할로겐화물로 기능합니다. 중수소의 존재는 진동 주파수를 변화시켜 아실화 중 분자 상호 작용에 대한 통찰력을 제공합니다. 독특한 전자 분포는 핵친수성과의 선택적 결합을 용이하게 하여 합성 응용 분야에서 맞춤형 반응성을 가능하게 합니다. 동적 환경에서의 이 화합물의 거동은 화학적 이해를 증진하는 데 있어 그 역할을 강조합니다.

(−)-Epinephrine-(+)-bitartrate

51-42-3sc-204032
100 mg
$68.00
(1)

(-)-에피네프린-(+)-비타르산염은 특히 입체 화학을 통해 산 할로겐화물로서 독특한 특성을 나타내며, 이는 반응성 및 다양한 핵친화성과의 상호 작용에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 키랄 중심은 독특한 공간 배열을 만들어 결합 친화도와 반응 경로에 영향을 미칩니다. 또한 용해도 특성은 극성 용매에서의 반응성을 향상시켜 다양한 합성 변환을 가능하게 하고 복잡한 화학 시스템에서 분자 거동에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

(±)-Synephrine

94-07-5sc-220182
25 g
$245.00
(0)

(+/-)-시네프린은 산 할로겐화물로서 이중 입체 이성질체 형태로 인해 흥미로운 반응성을 나타내며, 이는 친전해질과의 다양한 상호작용 프로파일로 이어질 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 공간 구성은 운동 거동에 영향을 미쳐 미세하게 조정할 수 있는 선택적 반응을 가능하게 합니다. 수소 결합과 쌍극자 쌍극자 상호 작용에 관여하는 능력은 다양한 용매에 대한 용해도를 향상시켜 다양한 화학 변형을 촉진하고 반응 메커니즘의 입체 화학적 효과에 대한 통찰력을 제공합니다.

Naphazoline Hydrochloride

550-99-2sc-205764
sc-205764A
25 g
100 g
$49.00
$150.00
(0)

나파졸린 염산염은 산성 할로겐화물로서 독특한 반응성 패턴을 나타내며, 핵성기와 안정한 복합체를 형성하는 능력이 특징입니다. 양전하를 띤 질소 원자의 존재는 전기 친화적인 특성을 강화하여 빠른 반응 속도를 촉진합니다. 독특한 입체 및 전자 특성은 특정 분자 상호 작용을 촉진하여 화학 합성에서 선택적 경로를 허용합니다. 또한 극성 용매에 대한 용해도는 다양한 반응성에 도움이 되어 기계론적 연구에서도 관심의 대상이 되고 있습니다.

Xylazine

7361-61-7sc-253838
1 g
$65.00
9
(0)

자일라진은 산 할로겐화물로서 독특한 구조적 특성으로 인해 흥미로운 반응성을 보여줍니다. 할로겐 원자의 존재는 전기친화적인 특성에 큰 영향을 미쳐 핵친화적인 치환 반응에 놀라운 효율로 참여할 수 있게 합니다. 입체 구조로 인해 다양한 시약과 선택적으로 상호작용할 수 있어 다양한 반응 경로를 형성할 수 있습니다. 또한 자일라진은 유기 용매에 대한 용해도가 높아 합성 응용 분야에서 활용도가 높기 때문에 반응 메커니즘을 탐구하는 데 중요한 역할을 합니다.

Z-Guggulsterone

39025-23-5sc-204414B
sc-204414
sc-204414A
5 mg
10 mg
25 mg
$189.00
$362.00
$719.00
28
(1)

Z-구굴스테론은 안드로겐 수용체(AR) 조절제로서 독특한 행동을 보이는데, 이는 AR 부위에 선택적으로 결합하여 유전자 발현 경로에 영향을 미치는 능력이 특징입니다. 독특한 입체 배열은 특정 분자 상호 작용을 촉진하여 수용체 복합체에 대한 친화력을 향상시킵니다. 또한 Z-구굴스테론의 소수성 특성은 막 투과성을 촉진하여 효율적인 세포 흡수와 세포 내 신호 캐스케이드의 후속 조절을 가능하게 합니다. 이러한 구조와 기능의 상호작용은 생물학적 시스템에서 티자니딘의 역할을 강조합니다.

Tizanidine • HCl

64461-82-1sc-200148
sc-200148A
100 mg
500 mg
$62.00
$252.00
(1)

티자니딘-HCl은 안드로겐 수용체(AR) 조절제로서 특정 수소 결합과 소수성 상호작용을 통해 수용체 형태를 변화시키는 독특한 능력을 보여줍니다. 이 화합물의 구조적 특징은 AR과 선택적으로 결합하여 다운스트림 신호 경로에 영향을 줄 수 있습니다. 이 화합물의 용해도 특성은 생물학적 시스템에서의 분포를 개선하여 효과적인 수용체 상호 작용과 유전자 전사 과정의 조절을 촉진합니다. 이러한 분자 역학의 복잡한 균형은 세포 환경에서의 독특한 행동을 강조합니다.

Clonidine-d4 Hydrochloride

67151-02-4sc-217935
1 mg
$360.00
(0)

클로니딘-d4 염산염은 동위원소 표지를 통해 안드로겐 수용체(AR)와 독특한 상호작용을 나타내며, 이는 동역학적 프로파일과 결합 친화력을 변화시킵니다. 중수소의 존재는 대사 경로의 안정성을 향상시켜 수용체와 더 오래 결합할 수 있도록 합니다. 이 화합물의 독특한 분자 구조는 AR의 특정 형태 변화를 촉진하여 리간드-수용체 역학에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 용해도와 분할 거동은 세포막과의 상호작용을 더욱 최적화하여 전반적인 수용체 조절에 영향을 미칩니다.

L-(–)-Norepinephrine-(+)-bitartrate

69815-49-2sc-203093
100 mg
$80.00
(1)

L-(-)-노르에피네프린-(+)-비타르산염은 결합 특이성과 친화력에 영향을 미치는 키랄 특성으로 인해 안드로겐 수용체(AR)와 흥미로운 상호 작용을 보여줍니다. 이 화합물의 입체 화학은 수용체 내에서 독특한 형태적 적응을 촉진하여 신호 전달 경로를 향상시킵니다. 또한 용해도 특성은 효과적인 막 침투를 가능하게 하여 운동학적 거동과 수용체 결합을 최적화하여 궁극적으로 하류 생물학적 반응에 영향을 미칩니다.