Date published: 2025-9-10

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Retinoids

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 용도로 사용할 수 있는 광범위한 레티노이드를 제공합니다. 레티노이드는 비타민 A의 유도체로 다양한 생물학적 과정에서 중요한 역할을 하는 화합물의 일종입니다. 과학 연구에서 레티노이드는 유전자 발현을 조절하고 세포 분화, 증식 및 세포 사멸에 영향을 미치는 능력으로 인해 중요한 역할을 합니다. 연구자들은 레티노이드를 활용하여 세포 신호 경로, 특히 레티노산 수용체(RAR) 및 레티노이드 X 수용체(RXR) 경로와 관련된 신호 경로의 메커니즘을 연구합니다. 이러한 경로는 배아 발달, 조직 재생 및 상피 조직 유지의 조절을 이해하는 데 필수적입니다. 발달 생물학에서 레티노이드는 기관 형성과 세포 성장 및 분화의 복잡한 균형을 관장하는 과정을 조사하는 데 사용됩니다. 또한 환경 과학자들은 레티노이드가 다양한 생물의 내분비계에 영향을 미치는 강력한 환경 오염 물질일 수 있으므로 레티노이드가 야생 동물에 미치는 영향을 이해하기 위해 레티노이드를 연구합니다. 또한 레티노이드는 합성 화학 분야에서 재료 과학 및 농업을 포함한 산업 응용 분야에 사용할 수 있는 독특한 특성을 가진 새로운 화합물을 개발하는 데 사용됩니다. 분석 화학자들은 크로마토그래피 및 질량 분석과 같은 기술에서 레티노이드를 사용하여 분석 물질의 검출 및 정량화를 향상시키는데, 이는 레티노이드의 고유한 화학적 특징을 고려한 것입니다. 과학 연구에서 레티노이드가 광범위하게 활용되는 것은 근본적인 생물학적 과정에 대한 이해를 증진하고 여러 분야에서 혁신을 주도하는 데 있어 레티노이드의 중요성을 강조합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 레티노이드에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

13-cis Retinoic Acid-d5

sc-213606
1 mg
$550.00
(1)

13-cis 레티노산-d5는 고유한 동위원소 표지를 나타내는 중수소화된 형태의 레티노산으로 레티노이드 생화학의 고급 연구를 용이하게 합니다. 독특한 분자 구조로 인해 핵 수용체와 특정 상호 작용이 가능하며 유전자 발현 경로에 영향을 미칩니다. 중수소 치환으로 인한 화합물의 변화된 반응 동역학은 대사 과정에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 또한 용해성 특성은 지질이 풍부한 환경에서의 거동을 개선하여 세포 역학 및 신호 전달 경로에 영향을 미칩니다.

4-Methoxy Retinoic Acid

81121-20-2sc-214248
2.5 mg
$1600.00
(0)

4-메톡시 레티노산은 친유성을 향상시키고 세포막과의 상호 작용을 변화시키는 메톡시 그룹이 특징인 레티노이드입니다. 이러한 변형은 레티노산 수용체에 대한 결합 친화력에 영향을 미쳐 전사 활동을 조절할 수 있습니다. 이 화합물은 독특한 광안정성을 나타내어 빛에 노출된 상태에서도 효능을 유지할 수 있습니다. 또한 대사 경로가 다른 레티노이드와 다를 수 있어 다양한 환경에서의 생물학적 작용과 안정성에 대한 통찰력을 제공합니다.

11-cis,13-cis-Retinoic Acid

3555-80-4sc-213580A
sc-213580
1 mg
10 mg
$500.00
$4000.00
(0)

11-cis,13-cis-레티노산은 이중 시스 구성으로 구별되는 레티노이드로, 형태적 유연성과 수용체 결합 역학에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 구조적 고유성은 핵 레티노산 수용체와의 상호작용을 강화하여 잠재적으로 독특한 유전자 발현 프로파일을 유도합니다. 이 화합물의 다양한 pH 환경에서의 안정성과 독특한 대사 경로는 생물학적 시스템에서의 작용에 기여하여 레티노이드 신호 전달 메커니즘에 대한 통찰력을 제공합니다.

3-Methyl-5-(4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)penta-2-(E/Z)-4-diene-nitrile

sc-223549
10 mg
$330.00
(0)

3-메틸-5-(4-하이드록시-2,6,6-트리메틸시클로헥스-1-에닐)펜타-2-(E/Z)-4-디엔-니트릴은 복잡한 입체 화학으로 인해 독특한 분자 상호작용을 나타내며 레티노이드 수용체에 대한 결합 친화도에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 공액 디엔 시스템은 반응성과 광안정성을 향상시켜 대사 전환의 뚜렷한 경로를 허용합니다. 단백질 상호작용을 조절하고 세포 신호 캐스케이드에 영향을 미치는 능력은 레티노이드 생물학에서 이 화합물의 역할을 강조합니다.

13-cis Retinal

472-86-6sc-208857
sc-208857A
sc-208857B
5 mg
10 mg
25 mg
$449.00
$663.00
$1173.00
2
(1)

13-cis 망막은 시각 주기에서 중요한 발색단으로, 독특한 이성질화 특성이 특징입니다. 빛을 흡수하면 빠른 시스-트랜스 이성질체화를 거쳐 광수용체 단백질을 활성화하는 일련의 분자 이벤트를 촉발합니다. 이 화합물의 구조적 구성은 옵신과의 특정 상호작용을 가능하게 하여 빛 신호가 생화학적 반응으로 전환되는 것을 촉진합니다. 이 화합물의 안정성과 반응성은 시각 기능을 유지하는 데 매우 중요합니다.

11-cis Retinal

564-87-4sc-208843
sc-208843A
sc-208843B
sc-208843C
sc-208843D
500 µg
1 mg
2 mg
10 mg
25 mg
$760.00
$1479.00
$2449.00
$12240.00
$26520.00
2
(1)

시각 주기에서 중요한 발색단인 11-cis 레티날은 광전달에 중요한 역할을 합니다. 망막의 독특한 구성은 효율적인 빛 흡수를 가능하게 하여 광수용체 세포 내에서 일련의 분자 상호 작용을 시작하는 형태 변화를 촉발합니다. 이 이성질체화 과정은 시각적 색소의 재생에 필수적이며, 시각적 감도를 유지하는 데 있어 그 중요성을 강조합니다. 또한 이 화합물의 소수성 특성은 지질막으로의 통합을 향상시켜 신속한 신호 반응을 촉진합니다.

4-Keto all-trans-Retinoic Acid Methyl Ester

sc-216898
2.5 mg
$330.00
(0)

4-케토 올-트랜스 레티노산 메틸 에스테르는 레티노이드로서의 역할을 강화하는 독특한 분자 상호작용을 나타냅니다. 이 화합물의 구조는 핵 수용체에 효과적으로 결합하여 고유한 신호 경로를 통해 유전자 발현에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 반응성은 에스테르화 및 가수분해를 거쳐 생체 이용률과 대사 경로에 영향을 미치는 능력이 특징입니다. 또한 친유성 특성으로 인해 세포 흡수가 용이하여 다양한 생물학적 활동을 촉진합니다.

rac all-trans 3-(Acetyloxy)-retinol Acetate

76686-33-4sc-212718
1 mg
$533.00
(0)

Rac 올-트랜스 3-(아세틸옥시)-레티놀 아세테이트는 주로 안정성과 용해성을 향상시키는 아세틸옥시기를 통해 레티노이드로서 독특한 분자 거동을 보여줍니다. 이 화합물은 세포막과 특정한 상호작용을 통해 레티노이드 수용체의 침투를 촉진하고 이후 활성화를 촉진합니다. 독특한 에스테르 기능은 선택적 가수분해를 가능하게 하여 대사적 운명에 영향을 미치고 다양한 세포 내 신호 캐스케이드를 조절하여 세포 분화 및 증식에 영향을 미칩니다.

all-trans-3,4-Didehydro Retinoic Acid

4159-20-0sc-500519
sc-500519A
2.5 mg
25 mg
$347.00
$2448.00
1
(0)

올-트랜스-3,4-디데히드로 레티노산은 핵 수용체와의 상호작용을 강화하는 독특한 이중 결합 구성으로 구별되는 레티노이드입니다. 이 구조적 특징은 특정 결합 친화성을 촉진하여 유전자 발현 경로에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 주목할 만한 광화학적 특성을 나타내어 빛에 노출되면 이성질체화가 일어납니다. 소수성 특성은 막 투과성에 기여하여 생물학적 시스템에서 세포 흡수 및 분포에 영향을 미칩니다.

Retinyl Retinoate

15498-86-9sc-477034
10 mg
$337.00
(0)

레티닐 레티노에이트는 세포 레티노산 결합 단백질과 안정적인 복합체를 형성하는 능력이 특징인 레티노이드로서 독특한 이중 작용을 나타냅니다. 이러한 상호작용은 생체 이용률을 향상시키고 기존 레티노이드보다 유전자 발현 경로를 더 효과적으로 조절합니다. 독특한 분자 구조로 인해 핵 수용체에 선택적으로 결합하여 표적 세포 반응을 촉진할 수 있습니다. 또한 친유성 특성으로 피부 깊숙이 침투하여 다양한 생화학 과정에서 효능을 최적화합니다.