Date published: 2025-9-6

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Enzyme 억제제

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 효소 억제제를 제공합니다. 효소 억제제는 효소에 결합하여 효소의 활동을 감소시키는 분자로, 효소 기능, 대사 경로 및 세포 조절을 연구하는 과학 연구에 매우 유용한 도구입니다. 이러한 억제제는 생물학적 과정에서 특정 효소의 역할을 해부하는 데 광범위하게 사용되어 연구자들이 효소가 생화학 반응을 제어하는 방법을 정확히 파악하고 세포 대사의 복잡한 조절 메커니즘을 이해할 수 있게 해줍니다. 과학자들은 효소 활동을 조절함으로써 효소 억제가 다양한 세포 기능에 미치는 영향을 조사하여 효소-기질 상호 작용, 피드백 메커니즘 및 대사 조절에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 효소 억제제는 질병 메커니즘을 연구하고 잠재적인 개입 표적을 탐색하기 위한 실험 모델 개발에도 매우 중요합니다. 또한 이러한 억제제는 발효 및 생촉매와 같은 공정에서 효소 활성을 제어하기 위해 다양한 산업 응용 분야에서 사용됩니다. 산타크루즈 바이오테크놀로지는 고품질의 효소 억제제를 포괄적으로 제공함으로써 생화학, 분자생물학, 생명공학 분야의 고급 연구를 지원하여 과학자들이 정확하고 재현 가능한 실험을 수행할 수 있도록 돕습니다. 이러한 제품을 통해 연구자들은 효소 조절에 대한 더 깊은 이해를 얻고 대사 공학 및 합성 생물학과 같은 분야에서 혁신을 주도할 수 있습니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 효소 억제제에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Rho Kinase Inhibitor III, Rockout

7272-84-6sc-203237
5 mg
$74.00
1
(1)

락아웃으로도 알려진 Rho 키나아제 억제제 III는 Rho 관련 단백질 키나아제를 선택적으로 표적으로 하여 경쟁 억제를 통해 활성을 조절합니다. 이러한 상호 작용은 하류 기질의 인산화를 방해하여 세포 골격 역학 및 세포 신호 경로에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 독특한 결합 친화력은 반응 동역학을 변화시켜 다양한 세포 유형에서 수축과 이동을 감소시킵니다. Rho 키나제에 대한 이 화합물의 특이성은 분자 수준에서 세포 과정을 조절하는 역할을 강조합니다.

1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol hydrochloride

100991-92-2sc-220553
sc-220553A
10 mg
25 mg
$423.00
$597.00
2
(1)

1,4-디데옥시-1,4-이미노-D- 아라비니톨 염산염은 특정 글리코시다제의 강력한 억제제로 작용하여 효소-기질 복합체를 안정화시키는 독특한 수소 결합 상호 작용에 관여합니다. 이 화합물은 전이 상태를 변경하여 글리코시다아제의 촉매 효율을 변화시켜 기질 전환율에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 구조적 형태는 선택적 결합을 가능하게 하여 다른 효소 활동에 영향을 주지 않고 대사 경로와 세포 에너지 역학에 영향을 미칩니다.

VAHA

106132-78-9sc-364642
sc-364642A
5 mg
25 mg
$64.00
$341.00
1
(0)

VAHA는 독특한 활성 부위 구조를 통해 독특한 생화학 반응을 촉매하는 특수 효소로 기능합니다. 이 효소는 뛰어난 기질 특이성을 나타내며 반응 속도를 향상시키는 일시적인 효소-기질 복합체의 형성을 촉진합니다. 효소의 동역학적 특성은 반응 중간체를 안정화하여 활성화 에너지를 낮추고 표적 경로에서 대사 흐름을 최적화하는 독특한 작용 메커니즘이 특징입니다. 보조 인자와의 상호작용을 통해 촉매 효율을 더욱 개선하여 대사 조절의 핵심 역할을 합니다.

Purvalanol B

212844-54-7sc-361300
sc-361300A
10 mg
50 mg
$199.00
$846.00
(1)

푸르발라놀 B는 선택적 효소 억제제로서 주로 사이클린 의존성 키나아제(CDK)를 표적으로 하여 세포 주기 진행을 조절하는 역할을 합니다. 고유한 결합 친화력으로 인해 CDK와 안정적인 복합체를 형성하여 정상적인 기능을 방해합니다. 이러한 상호 작용은 인산화 패턴을 변화시켜 다운스트림 신호 경로에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 ATP와 효과적으로 경쟁하여 성장 신호에 대한 세포 반응을 미세 조정하는 경쟁 억제 메커니즘을 보여줍니다.

Glycogen Phosphorylase Inhibitor 억제제

648926-15-2sc-203975
sc-203975A
1 mg
5 mg
$182.00
$714.00
1
(1)

글리코겐 포스포릴라제 억제제는 글리코겐 분해에 중요한 효소인 글리코겐 포스포릴라제의 활성을 선택적으로 방해하는 방식으로 작용합니다. 독특한 분자 상호작용을 통해 효소의 활성 부위에 결합하여 기질 접근과 후속 촉매 작용을 방해합니다. 이러한 억제는 포도당 방출 역학을 변화시켜 에너지 대사에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 비경쟁적 억제 프로파일을 나타내며 효소의 형태에 영향을 미치고 기질과 직접 경쟁하지 않고 효소의 활성을 조절합니다.

N-6-(Δ2-Isopentenyl)-adenine

2365-40-4sc-279669
sc-279669A
sc-279669B
sc-279669C
sc-279669D
1 g
5 g
10 g
50 g
100 g
$133.00
$467.00
$923.00
$4595.00
$8165.00
1
(1)

N-6-(δ2-이소펜테닐)-아데닌은 효소 활성의 강력한 조절제로 작용하며, 특히 아데닐레이트 시클라제 경로에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 독특한 구조는 뉴클레오티드 결합 부위와 특정 상호작용을 통해 순환 AMP 생성을 강화하거나 억제할 수 있습니다. 이 화합물은 뚜렷한 동역학적 특성을 나타내며, 종종 반응 속도와 효소 효율을 변화시킵니다. 특정 형태를 안정화함으로써 다운스트림 신호 캐스케이드에 큰 영향을 미쳐 세포 조절에서 그 역할을 보여줄 수 있습니다.

Cyclocreatine

35404-50-3sc-217984
sc-217984A
sc-217984B
1 g
10 g
100 g
$125.00
$754.00
$6150.00
3
(2)

사이클로크레아틴은 크레아틴 키나아제와 뚜렷한 상호작용을 보이는 독특한 효소 조절제로 작용합니다. 순환 구조로 인해 결합 친화력이 향상되어 효소의 촉매 효율에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 기질 가용성과 반응 동역학을 변화시켜 에너지 대사 경로의 변화를 촉진합니다. 사이클로크레아틴은 효소 형태를 안정화함으로써 포스포크레아틴 합성 속도에 영향을 미쳐 세포 에너지 역학 및 대사 조절에 영향을 줄 수 있습니다.

10Z-Hymenialdisine

82005-12-7sc-360987
500 µg
$210.00
(1)

10Z-하이메니알디신은 효소 활성에 영향을 미치는 독특한 분자 상호 작용에 관여하는 특수 효소 조절제 역할을 합니다. 이 화합물의 구조적 특징은 표적 효소에 대한 특정 결합을 촉진하여 효소의 형태 상태를 조절하고 촉매 경로를 변경합니다. 이 화합물은 뚜렷한 반응 역학을 나타내며 기질 회전율을 향상시키고 대사 플럭스에 영향을 미칩니다. 효소 역학을 미세 조정함으로써 10Z-하이메니알디신은 생화학 신호 및 대사 과정에서 중요한 역할을 합니다.

MAFP

188404-10-6sc-203440
5 mg
$215.00
4
(1)

MAFP는 표적 효소와 안정적인 복합체를 형성하는 능력이 특징인 선택적 효소 억제제로서 기능합니다. 이 화합물은 독특한 결합 친화력을 나타내며 효소 형태와 활성에 변화를 일으킵니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 경쟁적 억제 메커니즘을 보여주며 기질 접근과 회전율을 효과적으로 조절합니다. MAFP는 활성 부위와 뚜렷한 상호작용을 통해 대사 경로에 큰 영향을 미쳐 세포 과정과 조절 네트워크에 영향을 미칠 수 있습니다.

SC 560

188817-13-2sc-202805
5 mg
$75.00
1
(1)

SC 560은 표적 효소의 특정 알로스테릭 부위와 상호 작용하는 능력으로 구별되는 선택적 효소 조절제로 작용합니다. 이 화합물은 효소 역학을 변화시켜 촉매 활성을 강화하거나 억제하는 형태 변화를 촉진합니다. 이 화합물의 독특한 반응 동역학은 기질 결합 및 회전율에 영향을 미치는 비경쟁적 억제를 보여줍니다. SC 560의 상호작용은 대사 플럭스에 상당한 변화를 일으켜 다양한 생화학 경로와 조절 메커니즘에 영향을 미칠 수 있습니다.