Date published: 2025-9-6

001 800-1338-3838

SCBT Portrait Logo
Seach Input

NOS 억제제

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 NOS 억제제를 제공합니다. NOS 억제제 또는 산화질소 합성효소 억제제는 수많은 생리적 과정에 관여하는 중요한 신호 분자인 산화질소의 생성을 조절하여 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 억제제는 산화질소 합성의 복잡한 경로와 산화질소가 세포 통신 및 항상성에 미치는 영향을 연구하는 연구자들에게 필수적인 도구입니다. NOS 억제제는 신경세포(nNOS), 내피세포(eNOS), 유도성(iNOS) 신타제 등 다양한 NOS 동형체의 활성을 조절함으로써 산화질소 관련 신호 전달 경로의 복잡한 메커니즘을 밝히는 데 도움을 줍니다. 산화 스트레스, 세포 대사 및 세포 간 신호 전달에서 산화질소의 역할을 해부하기 위한 생화학 및 분자생물학 실험에 널리 사용됩니다. 또한 산화질소 억제제는 환경 스트레스 반응에서 산화질소의 역할과 다른 세포 전달자와의 상호작용에 대한 이해를 발전시키는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 이러한 화합물은 산화질소 생성과 그 하류 효과를 관장하는 조절 네트워크를 연구하려는 연구자에게 매우 유용합니다. 산타크루즈 바이오테크놀로지는 광범위한 NOS 억제제를 제공함으로써 산화질소 경로를 탐색하고 조작하려는 과학계의 노력을 지원하여 다양한 생물학적 연구 분야의 발전을 촉진하고 있습니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 NOS 억제제에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

더보기

Items 31 to 34 of 34 total

디스플레이 라벨:

제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Calmidazolium chloride

57265-65-3sc-201494
sc-201494A
10 mg
50 mg
$153.00
$600.00
27
(1)

염화칼미다졸륨은 칼슘 의존적 신호 경로를 조절하는 능력이 특징인 산화질소 합성효소(NOS) 억제제로서 기능합니다. 독특한 분자 구조로 인해 칼모둘린과의 상호작용을 촉진하여 효소의 조절 메커니즘을 방해합니다. 이러한 간섭은 NOS의 형태 역학을 변화시켜 기질 결합과 생성물 형성에 영향을 미칩니다. 화합물의 이온적 특성은 용해도를 향상시켜 다양한 환경에서 표적 단백질과의 효과적인 분포 및 상호 작용을 촉진합니다.

Allicin

539-86-6sc-202449
sc-202449A
1 mg
5 mg
$460.00
$1428.00
7
(1)

알리신은 산화 환원 신호에 영향을 미치는 반응성 황 종을 형성하는 능력으로 구별되는 산화 질소 합성 효소(NOS) 조절제로 작용합니다. 알리신의 독특한 티오설피네이트 구조는 단백질의 시스테인 잔기와 선택적으로 상호작용하여 번역 후 변형을 일으킬 수 있습니다. 이러한 반응성은 효소 활성과 세포 신호 경로를 변화시킬 수 있습니다. 또한 알리신의 친유성 특성은 막 투과성을 향상시켜 다양한 생물학적 시스템에서 생체 활성을 촉진합니다.

S-Ethyl N-[4-Triflurormethyl)phenyl]isothiourea, Hydrochloride

163490-78-6sc-208325
10 mg
$300.00
(0)

S-에틸 N-[4-트리플루오로메틸)페닐]이소티오우레아, 염산염은 이소티오우레아 모이티로 인해 특정 수소 결합 상호 작용에 관여하는 능력이 특징인 산화 질소 합성 효소(NOS) 조절제로서 기능합니다. 이 화합물은 삼플루오로메틸기의 독특한 전자적 특성을 나타내며 생물학적 시스템에서 반응성과 선택성을 향상시킵니다. 극성 용매에 대한 용해성은 세포막을 통한 빠른 확산을 촉진하여 세포 신호 역학 및 효소 상호 작용에 영향을 미칩니다.

NG-Monomethyl-L-homoarginine monoacetate

sc-222069
5 mg
$50.00
(0)

NG-모노메틸-L-호모아르기닌 모노아세테이트는 산화질소 합성효소(NOS) 억제제로서 작용하며, L-아르기닌의 구조적 모방으로 구별되어 NOS의 활성 부위와 효과적으로 경쟁할 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 구아니디늄기는 결합 친화력을 향상시키고 아세테이트 모이티는 수성 환경에서의 용해도와 안정성에 기여합니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 산화질소 생성 및 다운스트림 신호 경로에 영향을 미치는 뚜렷한 억제 메커니즘을 보여줍니다.