Date published: 2025-9-5

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Isotopisch markierte Biochemikalien

Santa Cruz Biotechnology bietet jetzt eine breite Palette von isotopenmarkierten Verbindungen für verschiedene Anwendungen an. Isotopenmarkierte Verbindungen sind Moleküle, in denen ein oder mehrere Atome durch ihre Isotope ersetzt wurden. Sie sind ein leistungsfähiges Instrument in der wissenschaftlichen Forschung, um komplexe chemische, biologische und umweltbezogene Prozesse nachzuvollziehen und zu erklären. Diese Verbindungen sind von unschätzbarem Wert im Bereich der analytischen Chemie, wo sie als interne Standards zur Verbesserung der Genauigkeit und Präzision von Massenspektrometrie- und Kernspinresonanzspektroskopie-Analysen verwendet werden. In der Biochemie und Molekularbiologie werden isotopenmarkierte Verbindungen zur Untersuchung von Stoffwechselwegen, Proteindynamik und molekularen Interaktionen eingesetzt und bieten tiefe Einblicke in die grundlegenden Mechanismen des Lebens. Umweltwissenschaftler nutzen diese Verbindungen, um die Bewegung und Umwandlung von Elementen in Ökosystemen zu verfolgen, was unser Verständnis der biogeochemischen Kreisläufe und des Verhaltens von Schadstoffen verbessert. In der Materialwissenschaft werden isotopenmarkierte Verbindungen zur Untersuchung der Mechanismen der Materialzersetzung und zur Entwicklung neuer Materialien mit verbesserten Eigenschaften eingesetzt. Ihre Anwendungen erstrecken sich auch auf die forensischen Wissenschaften, wo sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Substanzen in komplexen Proben helfen. Die Verwendung isotopenmarkierter Verbindungen ermöglicht den Forschern die Durchführung präziser und detaillierter Studien und trägt damit wesentlich zum Fortschritt in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen bei. Die Fähigkeit, Atome und Moleküle mit hoher Spezifität und Empfindlichkeit aufzuspüren, macht isotopenmarkierte Verbindungen in der modernen Forschung unentbehrlich, treibt Innovationen voran und erweitert unser Wissen in zahlreichen Disziplinen. Detaillierte Informationen über unsere verfügbaren isotopenmarkierten Verbindungen erhalten Sie, wenn Sie auf den Produktnamen klicken.

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Ribavirin-13C5

1646818-35-0sc-219969
1 mg
$669.00
(0)

Ribavirin-13C5 ist ein isotopenmarkierter biochemischer Stoff mit Kohlenstoff-13-Isotopen, die seine NMR- und Massenspektrometrieprofile verbessern. Durch den Einbau dieser Isotope werden die Schwingungsfrequenzen von Molekülbindungen verändert, was eine genaue Verfolgung von Stoffwechselprozessen ermöglicht. Diese Markierung erleichtert die Untersuchung von Reaktionsmechanismen und -wegen und ermöglicht Einblicke in die molekulare Dynamik und Wechselwirkungen, die für das Verständnis des biochemischen Verhaltens entscheidend sind.

Baclofen-d4

1189938-30-4sc-217694
sc-217694A
1 mg
10 mg
$503.00
$3719.00
(0)

Baclofen-d4 ist eine isotopenmarkierte Biochemikalie, die durch den Einbau von Deuteriumisotopen gekennzeichnet ist, wodurch sich ihre spektroskopischen Eigenschaften erheblich verändern. Diese Modifikation erhöht seine Stabilität und verändert die Reaktionskinetik, was einzigartige Einblicke in molekulare Wechselwirkungen ermöglicht. Das Vorhandensein von Deuterium kann Wasserstoffbrückenbindungen und Wechselwirkungen mit Lösungsmitteln beeinflussen, was es zu einem wertvollen Instrument für die Untersuchung von Konformationsänderungen und dynamischen Prozessen in biochemischen Systemen macht.

Fosinoprilat-d7

95399-71-6 (unlabeled)sc-218538
1 mg
$375.00
(0)

Fosinoprilat-d7 ist eine isotopisch markierte Biochemikalie mit Deuterium-Substitution, die ihre Schwingungsspektren verändert und die NMR-Empfindlichkeit erhöht. Diese Isotopenmarkierung ermöglicht eine genaue Verfolgung von Stoffwechselwegen und Reaktionsmechanismen. Die veränderte Masse der deuterierten Verbindung kann ihre Diffusionsraten und Bindungsaffinitäten beeinflussen, was ein tieferes Verständnis der Enzym-Substrat-Interaktionen und der molekularen Dynamik in komplexen biologischen Systemen ermöglicht.

AGN 193109-d7

171746-21-7 (unlabeled)sc-217589
1 mg
$444.00
1
(1)

AGN 193109-d7 ist eine isotopenmarkierte Biochemikalie, die sich durch den Einbau von Deuterium auszeichnet, wodurch sich ihre kinetischen Eigenschaften ändern und die analytischen Nachweismethoden verbessert werden. Diese Markierung erleichtert die Untersuchung von Reaktionsmechanismen und Stoffwechselwegen, indem sie eindeutige Isotopensignaturen liefert. Das Vorhandensein von Deuterium kann die Reaktivität und Stabilität der Verbindung beeinflussen und so Einblicke in molekulare Interaktionen und die Dynamik biochemischer Prozesse in verschiedenen Umgebungen ermöglichen.

Vitamin A-d5 Acetate

127-47-9 (unlabeled)sc-220381
1 mg
$1025.00
(0)

Vitamin A-d5-Acetat ist eine isotopisch markierte Biochemikalie, die eine einzigartige Deuterium-Substitution aufweist, die ihr Stoffwechselverhalten und ihre Interaktion mit Enzymen beeinflusst. Diese Modifikation kann die Löslichkeit und Verteilung der Verbindung in biologischen Systemen verändern und so ein eindeutiges Profil für die Verfolgung von Stoffwechselvorgängen liefern. Die Isotopenmarkierung verbessert die Auflösung der spektroskopischen Techniken und ermöglicht eine genaue Überwachung des Einbaus in Lipidwege und zelluläre Prozesse.

Simvastatin-d6

1002347-71-8sc-220104
2.5 mg
$353.00
(0)

Simvastatin-d6 ist ein isotopenmarkierter biochemischer Stoff, der durch den Einbau von Deuterium gekennzeichnet ist, wodurch seine kinetischen Eigenschaften und Stoffwechselwege verändert werden. Diese Markierung erleichtert den Nachweis in der Massenspektrometrie und ermöglicht detaillierte Untersuchungen seiner Wechselwirkungen mit spezifischen Enzymen und Transportproteinen. Die veränderte Isotopenzusammensetzung kann die Stabilität und Reaktivität der Verbindung beeinflussen und so Einblicke in ihr Verhalten in verschiedenen biochemischen Umgebungen und Stoffwechselwegen geben.

Floxuridine-13C,15N2

sc-218487
1 mg
$650.00
(0)

Floxuridin-13C,15N2 ist eine isotopenmarkierte Biochemikalie mit Kohlenstoff- und Stickstoffisotopen, die ihre Rückverfolgbarkeit in Stoffwechselstudien verbessert. Durch den Einbau dieser Isotope werden die Molekülschwingungen und Resonanzeigenschaften verändert, was eine präzise Verfolgung in der NMR-Spektroskopie ermöglicht. Diese einzigartige Markierung kann die Wechselwirkungsdynamik der Verbindung mit Nukleinsäuren beeinflussen, was sich auf ihren Einbau in RNA-Synthesewege auswirkt und Einblicke in den zellulären Stoffwechsel und die Umsatzraten ermöglicht.

Brinzolamide-d5

1217651-02-9sc-217790
sc-217790A
1 mg
2.5 mg
$925.00
$1331.00
(0)

Brinzolamid-d5 ist eine isotopenmarkierte Biochemikalie, die sich durch den Einbau von Deuterium auszeichnet, wodurch ihre kinetischen Isotopeneffekte verändert und ihr Nachweis in der Massenspektrometrie verbessert wird. Diese Markierung kann die Löslichkeit und Stabilität der Verbindung beeinflussen und sich auf ihre Wechselwirkungen mit den Enzymen der Kohlensäureanhydrase auswirken. Die ausgeprägte Isotopensignatur ermöglicht detaillierte Untersuchungen der Enzymkinetik und der Stoffwechselwege und bietet wertvolle Einblicke in biochemische Prozesse.

5-Fluorouracil-13C,15N2

1189423-58-2sc-217189
1 mg
$418.00
3
(0)

5-Fluorouracil-13C,15N2 ist eine isotopenmarkierte Biochemikalie mit Kohlenstoff- und Stickstoffisotopen, die eine präzise Verfolgung in Stoffwechselstudien ermöglicht. Durch den Einbau dieser Isotope wird die Reaktionskinetik verändert, so dass die Forscher spezifische enzymatische Wege und Interaktionen mit Nukleinsäuren untersuchen können. Seine einzigartige Isotopenzusammensetzung verbessert die Auflösung in der NMR-Spektroskopie, was eine detaillierte Strukturanalyse erleichtert und Einblicke in die molekulare Dynamik und Stabilität biochemischer Systeme ermöglicht.

Betamethasone-d5

378-44-9 unlabeledsc-217751
1 mg
$660.00
(0)

Betamethason-d5 ist ein isotopisch markierter biochemischer Stoff, der sich durch den Einbau von Deuterium auszeichnet, was seinen Nachweis in der Massenspektrometrie verbessert. Diese Markierung ermöglicht die Untersuchung von Stoffwechselwegen und der Dynamik von Steroidinteraktionen mit zellulären Rezeptoren. Das Vorhandensein von Deuterium verändert die Schwingungsfrequenzen von Molekülbindungen und ermöglicht so Einblicke in Reaktionsmechanismen und -kinetik. Seine einzigartige Isotopensignatur hilft bei der Unterscheidung von nicht markierten Verbindungen in komplexen biologischen Matrices.