Date published: 2025-9-12

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코엔자임

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 코엔자임을 제공합니다. 효소에 결합하는 비단백질 유기 분자인 코엔자임은 전자, 원자 또는 작용기의 운반체 역할을 함으로써 효소 반응을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 분자는 다양한 생화학 과정에서 없어서는 안 될 필수 요소이므로 과학 연구에 필수적입니다. 대사 경로 연구에서 NADH, FAD, CoA와 같은 조효소는 세포 호흡, 광합성, 지방산 합성의 메커니즘을 이해하는 데 필수적입니다. 연구자들은 효소 촉매 작용의 역학을 조사하고 효소-조효소 상호작용의 구조적, 기능적 측면을 연구하기 위해 조효소를 활용합니다. 분자 생물학에서 코엔자임은 DNA 복제 및 복구, RNA 전사, 단백질 합성과 같은 과정에 참여하므로 유전자 발현과 조절을 연구하는 데 중요한 역할을 합니다. 환경 과학자들은 영양소 순환과 생태계 기능을 이해하는 데 중요한 미생물 대사와 생지화학 주기를 조사하기 위해 코엔자임을 사용합니다. 또한 조효소는 합성 생물학 및 생명공학에서 바이오 연료 및 기타 귀중한 생화학 물질을 생산하기 위한 대사 경로를 설계하는 데 사용됩니다. 분석 화학자들은 다양한 분석 및 분석 기술에서 시약과 표준으로 코엔자임을 사용하여 생화학 측정의 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다. 산타크루즈 바이오테크놀로지는 다양한 코엔자임을 제공함으로써 광범위한 과학적 노력을 지원하여 연구자들이 특정 실험 요구에 적합한 코엔자임을 선택할 수 있도록 합니다. 이 광범위한 코엔자임은 생화학, 분자생물학, 환경과학, 생명공학을 비롯한 여러 과학 분야에서 혁신과 발견을 촉진합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 코엔자임에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

β-Methylcrotonyl coenzyme A lithium salt

108347-83-7sc-215380
sc-215380A
10 mg
25 mg
$377.00
$822.00
(0)

β-메틸크로토닐 코엔자임 리튬 염은 대사 과정, 특히 분지 사슬 아미노산의 이화 작용에서 핵심 코엔자임으로 작용합니다. 리튬 염 형태는 이온 강도를 증가시켜 효소-기질 결합을 촉진합니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특징 덕분에 효소 반응 중 전이 상태를 안정화하여 반응 속도를 향상시킬 수 있습니다. 또한 대사 플럭스 조절에 중요한 역할을 하여 에너지 생산 경로에 영향을 미칩니다.

Pyridoxal, Hydrochloride

65-22-5sc-205826
25 g
$213.00
(0)

피리독살 염산염은 아미노산 대사, 특히 트랜스아미네이션 및 탈카르복실화 반응에서 중요한 조효소 역할을 합니다. 알데히드기는 아미노산과 쉬프 염기를 형성하는 데 참여하여 효율적인 기질 전환을 촉진합니다. 반응성 중간체를 안정화시키는 화합물의 능력은 효소 활성을 향상시키고 다양한 효소와의 상호작용은 대사 경로의 조절을 촉진하여 적절한 영양소 활용과 에너지 균형을 보장합니다.

Calcium D-(+)-pantothenate

137-08-6sc-202515
sc-202515A
10 g
100 g
$36.00
$74.00
1
(1)

칼슘 D-(+)-판토텐산칼슘은 지방산 대사와 크렙스 주기에 필수적인 코엔자임 A의 합성에 중요한 코엔자임 역할을 합니다. 독특한 구조로 인해 아실기와 효과적으로 결합할 수 있어 대사 반응에서 아실 모이티의 이동을 촉진합니다. 이 화합물은 전이 상태를 안정화하여 효소 동역학을 향상시켜 기질의 전환을 가속화합니다. 에너지 생산과 생합성 경로에서의 역할은 세포 대사에서의 중요성을 강조합니다.

Octanoyl coenzyme A

1264-52-4sc-286614
sc-286614A
5 mg
25 mg
$510.00
$1430.00
(0)

옥타노일 코엔자임 A는 지방산 대사, 특히 지방산의 연신 및 분해에 관여하는 중추적인 코엔자임입니다. 아실기는 효소와의 특정 상호작용을 촉진하여 다양한 생화학 경로에서 아실 사슬의 이동을 촉진합니다. 이 화합물은 독특한 운동 특성을 나타내며 활성화 에너지 장벽을 낮추어 효소 반응의 효율을 향상시킵니다. 이 화합물의 구조적 구성은 다양한 결합을 가능하게 하여 세포 내 대사 흐름과 에너지 항상성에 영향을 미칩니다.

Mecobalamin

13422-55-4sc-211781
10 mg
$300.00
(0)

비타민 B12의 조효소 형태인 메코발라민은 메틸화 주기의 핵심 단계인 호모시스테인에서 메티오닌을 합성하는 데 필수적인 역할을 합니다. 코발트 이온은 메틸기의 이동을 촉진하여 다양한 대사 경로에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 효소와의 독특한 결합 상호작용을 통해 반응 특이성과 효율성을 향상시킵니다. 또한 물에 잘 녹기 때문에 세포에 효과적으로 흡수되어 세포 대사와 에너지 생산에 중요한 역할을 합니다.

Coenzyme B12

13870-90-1sc-214754
sc-214754A
sc-214754B
sc-214754C
sc-214754D
10 mg
25 mg
100 mg
1 g
10 g
$49.00
$75.00
$146.00
$923.00
$4083.00
1
(1)

효소 반응의 중요한 보조 인자인 코엔자임 B12는 지방산 대사의 핵심 단계인 메틸말론닐-CoA를 숙시닐-CoA로 전환하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 화합물의 코발트 중심은 효소 활성 부위와 독특한 결합을 가능하게 하여 촉매 효율을 향상시킵니다. 이 화합물의 라디칼 중간체를 안정화시키는 능력은 대사 경로에서의 효과에 기여합니다. 또한 구조적 유연성으로 인해 다양한 상호작용이 가능하여 다양한 생화학 과정을 촉진합니다.

Tetrahydrobiopterin (THB) dihydrochloride

69056-38-8sc-200345
sc-200345A
25 mg
100 mg
$81.00
$200.00
10
(1)

테트라하이드로비옵테린(THB) 디하이드로클로라이드는 신경전달물질과 산화질소의 생합성에서 중요한 조효소 역할을 합니다. 독특한 프테리딘 구조로 인해 효과적인 전자 전달과 반응 중간체의 안정화가 가능합니다. THB는 하이드 록실화 반응에 참여하여 기질 특이성과 반응 속도를 향상시킵니다. 효소와 수소 결합을 형성하는 화합물의 능력은 정밀한 분자 인식을 촉진하여 다양한 대사 경로에서 효율적인 촉매 과정을 촉진합니다.

NADP, Disodium Salt

24292-60-2sc-205763
sc-205763A
sc-205763B
100 mg
250 mg
1 g
$76.00
$117.00
$316.00
(1)

NADP, 디나트륨염은 산화 환원 반응, 특히 광합성 및 동화 작용 경로에서 중요한 조효소 역할을 합니다. 독특한 니코틴아마이드 구조로 전자를 받아들이고 기부할 수 있어 반응 속도에 영향을 미칩니다. 화합물의 인산염 그룹은 용해도를 높이고 효소와의 상호작용을 촉진하여 효율적인 기질 결합을 촉진합니다. 또한, 환원된 형태의 코엔자임 재생에 있어 NADP의 역할은 세포 에너지 균형과 대사 흐름을 유지하는 데 있어 그 중요성을 강조합니다.

Coenzyme A sodium salt

55672-92-9sc-214753
sc-214753A
10 mg
25 mg
$88.00
$145.00
1
(0)

코엔자임 A 나트륨 염은 아실기 전달 반응에서 중요한 역할을 하며 대사 경로에서 다양한 아실 모오티에 대한 운반체 역할을 합니다. 독특한 티올기를 통해 에너지 대사와 지방산 합성의 핵심인 티오에스테르 결합을 형성할 수 있습니다. 이 화합물의 높은 반응성과 아실기와 안정적인 복합체를 형성하는 능력은 효소 반응의 효율성을 향상시켜 기질을 에너지가 풍부한 분자로 전환하는 것을 촉진합니다.

NAD+, Lithium Salt

64417-72-7sc-208085
1 g
$267.00
(0)

NAD+ 리튬 염은 산화 환원 반응에서 중요한 조효소 역할을 하며 세포 호흡에 필수적인 전자 전달 과정에 참여합니다. 산화된 상태와 환원된 상태 사이를 오가는 독특한 능력 덕분에 기질의 전환을 촉진하여 반응 동역학을 향상시킬 수 있습니다. 리튬 염 형태는 용해도와 안정성에 영향을 미쳐 효소 및 기질과의 상호 작용에 영향을 미쳐 대사 경로와 에너지 생산을 최적화할 수 있습니다.