Date published: 2025-10-25

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Natriumkanal-Modulatoren

Santa Cruz Biotechnology bietet jetzt eine breite Palette von Natriumkanalmodulatoren für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen an. Natriumkanalmodulatoren sind eine wichtige Kategorie chemischer Verbindungen, die die Aktivität von Natriumkanälen beeinflussen, die für die Auslösung und Ausbreitung elektrischer Signale in Neuronen und anderen erregbaren Zellen unerlässlich sind. Diese Modulatoren umfassen eine Vielzahl von Agonisten, Antagonisten und allosterischen Modulatoren, die es den Forschern ermöglichen, die Funktion der Natriumkanäle genau zu steuern. In der wissenschaftlichen Forschung sind Natriumkanalmodulatoren von entscheidender Bedeutung für die Untersuchung der biophysikalischen Eigenschaften von Natriumkanälen, für das Verständnis ihrer Rolle bei der zellulären Erregbarkeit und für die Erklärung der Mechanismen, die der Erzeugung und Ausbreitung von Aktionspotenzialen zugrunde liegen. Forscher verwenden diese Verbindungen, um die komplexe Dynamik der neuronalen Signalübertragung, der synaptischen Übertragung und der Muskelkontraktion zu untersuchen und um die Auswirkungen genetischer Mutationen auf die Funktion von Natriumkanälen zu erforschen. Natriumkanalmodulatoren werden auch bei der Entwicklung und Validierung von Versuchsmodellen zur Untersuchung neurophysiologischer Prozesse, der Elektrophysiologie des Herzens und verschiedener Formen der zellulären Kommunikation eingesetzt. Durch die Bereitstellung hochwertiger und zuverlässiger Natriumkanalmodulatoren unterstützt Santa Cruz Biotechnology die wissenschaftliche Gemeinschaft bei der Durchführung strenger und reproduzierbarer Experimente, die zu neuen Erkenntnissen über die grundlegenden Prinzipien der zellulären Erregbarkeit und Signaltransduktion führen. Diese Studien sind wichtig, um unser Verständnis darüber zu erweitern, wie Natriumkanäle zu normalen physiologischen Funktionen beitragen und wie sich ihre Dysregulation auf verschiedene biologische Systeme auswirken kann. Detaillierte Informationen über unsere verfügbaren Natriumkanalmodulatoren erhalten Sie, wenn Sie auf den Produktnamen klicken.

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Amiloride-15N3 Hydrochloride

1216796-18-7sc-217623
5 mg
$3000.00
(0)

Amilorid-15N3-Hydrochlorid wirkt als Natriumkanalmodulator, indem es selektiv an die extrazelluläre Domäne des Kanals bindet, was zu einer Verringerung des Natriumioneneinstroms führt. Die Markierung mit Stickstoffisotopen ermöglicht eine präzise Verfolgung in biochemischen Studien und verbessert das Verständnis der Ionentransportmechanismen. Die einzigartige sterische Konfiguration der Verbindung beeinflusst ihre Interaktionskinetik, was zu einem ausgeprägten Modulationsprofil führt, das die Kanalaktivität und die Ionenhomöostase verändert.

Lamotrigine isethionate

113170-86-8sc-218654
10 mg
$260.00
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Lamotriginisethionat wirkt als Natriumkanalmodulator, indem es in die spannungsempfindlichen Domänen des Kanals eingreift, den inaktivierten Zustand stabilisiert und dadurch die Erregbarkeit verringert. Sein einzigartiger Isethionat-Anteil verbessert die Löslichkeit und erleichtert spezifische Wechselwirkungen mit Lipidmembranen, wodurch die Membranfluidität beeinflusst wird. Die Verbindung weist eine ausgeprägte Reaktionskinetik auf, die durch einen schnellen Wirkungseintritt und eine lange Wirkungsdauer gekennzeichnet ist und die Gesamtdynamik der Natriumionenleitfähigkeit beeinflussen kann.

NS8593 hydrochloride

875755-24-1sc-253203
5 mg
$210.00
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NS8593 Hydrochlorid wirkt als Natriumkanalmodulator, indem es selektiv an das Inaktivierungsgatter des Kanals bindet und so einen Zustand fördert, der den Ionenfluss einschränkt. Seine einzigartigen strukturellen Merkmale ermöglichen eine erhöhte Affinität zu bestimmten Kanalsubtypen und beeinflussen die Gating-Kinetik. Die Wechselwirkungen der Verbindung mit Lipiddoppelschichten können die Dynamik des Membranpotenzials verändern, während ihre besonderen physikalisch-chemischen Eigenschaften zu ihrer Modulationswirksamkeit beitragen und die Natriumionendurchlässigkeit in verschiedenen zellulären Umgebungen beeinflussen.