Date published: 2025-9-7

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퓨린

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 퓨린을 제공합니다. 퓨린은 탄소와 질소 원자로 구성된 두 개의 고리 구조로 이루어진 헤테로사이클릭 방향족 유기 화합물의 일종입니다. 이 화합물은 수많은 생화학 과정의 기본이 되는 화합물로, 과학 연구에서 매우 중요한 역할을 합니다. 퓨린은 DNA와 RNA와 같은 핵산의 구성 요소인 뉴클레오타이드의 필수 구성 요소이며 ATP와 GTP와 같은 분자를 통한 세포 에너지 전달에 중요한 역할을 합니다. 유전학 및 분자 생물학에서 퓨린은 유전자 암호화, 복제, 전사 및 번역의 메커니즘을 연구하는 데 필수적입니다. 연구자들은 퓨린을 사용하여 효소-기질 상호작용, 특히 DNA 및 RNA 중합효소와 관련된 상호작용을 탐구하고 유전자 발현의 조절을 이해합니다. 생화학에서 퓨린은 다양한 대사 반응에서 신호 전달 분자와 보조 인자로 작용하는 신호 전달 경로에서의 역할을 연구합니다. 특히 퓨린성 수용체를 통한 세포 신호 전달에 퓨린이 관여하는 것은 세포 통신 및 반응 메커니즘에 대한 통찰력을 제공하는 핵심 연구 분야입니다. 환경 과학자들도 질소 순환에서 퓨린의 역할과 토양 및 수생태계에 미치는 영향을 이해하기 위해 퓨린을 연구합니다. 또한, 퓨린은 진화 생물학 연구에도 사용되며, 여러 종에 걸쳐 보존된 퓨린의 특성은 진화 관계를 추적하고 생명의 분자적 기초를 이해하는 데 도움이 됩니다. 퓨린이 연구에 광범위하게 활용되는 것은 기본적인 생물학적 과정에 대한 지식을 발전시키는 데 있어 퓨린의 중요성과 여러 과학 분야에 걸쳐 혁신을 주도할 수 있는 잠재력을 강조합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 퓨린에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

3,7-Dibutyl-3,7-dihydro-purine-2,6-dione

sc-347456
sc-347456A
1 g
5 g
$325.00
$970.00
(0)

3,7-디부틸-3,7-디하이드로푸린-2,6-디온은 특정 수소 결합과 입체 상호작용을 허용하는 독특한 바이사이클릭 구조를 나타내 용해도와 반응성에 영향을 줄 수 있습니다. 부틸기의 존재는 친유성을 향상시켜 생체막과의 상호작용에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 퓨린 코어는 전자 전달 과정에 참여하여 산화 환원 반응에 영향을 미치고 다양한 생화학 경로에 영향을 미칠 수 있습니다.

N7-(2-Carbamoyl-2-hydroxyethyl)guanine

163734-06-3sc-212352
5 mg
$393.00
1
(0)

N7-(2-카바모일-2-하이드록시에틸)구아닌은 독특한 구아닌 백본이 카바모일과 하이드록시에틸 그룹으로 변형되어 독특한 입체 및 전자 특성을 도입한 것이 특징입니다. 이러한 변형은 금속 이온과 안정적인 착물을 형성하는 능력을 향상시켜 배위 화학에 영향을 미칠 수 있습니다. 특정 수소 결합 패턴에 관여하는 화합물의 능력은 다양한 용매에 대한 용해도에도 영향을 미쳐 생화학 시스템에서의 반응성을 변화시킬 수 있습니다.

CGS 21680 Hydrochloride

124431-80-7sc-211062
sc-211062A
10 mg
50 mg
$286.00
$1024.00
7
(1)

CGS 21680 염산염은 아데노신 수용체의 선택적 작용제로서 수용체의 결합 부위와 독특한 상호작용을 나타냅니다. 이 화합물의 구조적 형태는 특정 수소 결합과 소수성 상호작용을 가능하게 하여 수용체 친화성을 향상시킵니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 빠른 결합 및 해리 속도를 시사하며, 이는 하류 신호 경로에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 용해도 특성은 환경에 따라 크게 달라져 생화학 분석에서의 거동에 영향을 미칠 수 있습니다.

PIK-293

900185-01-5sc-364585
sc-364585A
5 mg
50 mg
$370.00
$1950.00
(0)

PIK-293은 퓨린 생합성 경로 내에서 특정 효소를 선택적으로 억제하는 능력이 특징인 퓨린 대사의 강력한 조절제입니다. 이 화합물의 독특한 분자 구조는 표적 단백질과의 강력한 상호작용을 촉진하여 효소 활성에 영향을 미치는 변형된 형태 상태를 유도합니다. 이 화합물은 특정 기질을 선호하는 뚜렷한 반응 역학을 나타내며, 이는 대사 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 PIK-293의 용해도 특성은 pH의 영향을 받아 다양한 생화학적 맥락에서 분포에 영향을 미칩니다.

1,7-Dimethyluric Acid

33868-03-0sc-208809
25 mg
$305.00
5
(1)

1,7-디메틸우르산은 핵산 구조와 독특한 상호작용을 보이는 주목할 만한 퓨린 유도체로, 잠재적으로 안정성과 형태에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 분자 구조는 특정 수소 결합 및 스태킹 상호작용을 가능하게 하여 뉴클레오타이드의 거동을 조절할 수 있습니다. 또한 이 화합물은 다양한 대사 경로에 참여하여 생물학적 시스템의 전반적인 퓨린 회전율에 영향을 줄 수 있는 독특한 반응 역학을 보여줍니다. 용해도 특성은 이온 강도에 따라 달라지며 다양한 생화학 환경에서의 거동에 영향을 미칩니다.

(2R)-2-(6-amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol

sc-343813
sc-343813A
1 g
5 g
$584.00
$1725.00
(0)

(2R)-2-(6-아미노-2-플루오로-9H-퓨린-9-일)-5-(히드록시메틸)옥소란-3,4-디올은 선택적 수소 결합과 소수성 상호작용에 관여하여 분자 인식 과정에 영향을 미치는 능력이 특징인 퓨린 유사체입니다. 독특한 옥소레인 구조로 인해 형태적 유연성이 향상되어 다양한 생화학 경로에 참여할 수 있습니다. 이 화합물의 반응성은 하이드 록시 메틸기에 의해 조절되며, 이는 용해 역학 및 생체 분자와의 상호 작용에 영향을 주어 효소 공정에서 반응 속도를 잠재적으로 변화시킬 수 있습니다.

Leteprinim Potassium Salt

192564-13-9sc-211732
10 mg
$300.00
2
(1)

레테프리님 칼륨염은 복잡한 분자 구조로 유명한 퓨린 유도체로, 핵산과의 특정 상호작용을 촉진합니다. 이 독특한 구조적 특징은 효과적인 스택 상호 작용과 염기쌍을 촉진하여 표적 부위에 대한 친화력을 향상시킵니다. 작용기의 존재는 용해도와 반응성에 기여하여 생화학 반응의 동역학에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 다양한 형태를 채택할 수 있기 때문에 다양한 분자 상호작용에 관여하여 세포 과정에 영향을 줄 수 있습니다.

Benzopurpurine 4B

992-59-6sc-311286
100 g
$200.00
(0)

벤조푸르푸린 4B는 복잡한 방향족 구조가 특징인 합성 염료로, 다양한 기질과 강력한 π-π 스택 상호 작용을 가능하게 합니다. 이 화합물의 독특한 발색 특성은 광화학 반응에서의 거동에 영향을 미치는 뚜렷한 광 흡수 특성을 나타냅니다. 이 화합물은 다양한 pH 조건에서 주목할 만한 안정성을 보여 다양한 화학 경로에 참여할 수 있습니다. 또한 유기 용매에 대한 용해도는 반응성을 향상시켜 다른 분자 개체와의 상호작용을 용이하게 합니다.

Isoguanine

3373-53-3sc-211670
100 mg
$206.00
(2)

퓨린 유도체인 이소구아닌은 특히 상보적인 뉴클레오베이스와 특정 수소 결합 상호작용을 가능하게 하는 독특한 바이사이클릭 구조를 특징으로 합니다. 이 화합물은 핵산 대사에 중요한 역할을 하며 유전 물질의 안정성과 무결성에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 반응성은 효소의 인식을 촉진하고 RNA와 DNA에 통합되는 작용기의 존재로 인해 강화되어 다양한 생화학적 경로에 영향을 미칩니다. 수성 환경에서의 화합물의 용해도는 세포 과정에 대한 참여를 더욱 촉진합니다.

1,9-Dimethylxanthine

33073-01-7sc-223133
250 mg
$400.00
(0)

퓨린 유사체인 1,9-디메틸크산틴은 다양한 생체 분자와의 상호작용에 영향을 미치는 흥미로운 구조적 특징을 보입니다. 이중 메틸기는 친유성을 향상시켜 수용체 및 효소와의 독특한 결합 친화력을 가능하게 합니다. 이 화합물은 다양한 대사 경로에 참여하여 에너지 전달과 신호 전달을 조절할 수 있습니다. 또한 금속 이온과 안정적인 복합체를 형성하는 능력은 촉매 과정에 영향을 미칠 수 있어 생화학 역학에서 그 역할을 강조합니다.