Date published: 2025-9-6

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Sugar Alcohols

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 용도에 사용할 수 있는 광범위한 당알코올을 제공합니다. 폴리올이라고도 하는 당알코올은 카르보닐기(알데히드 또는 케톤)가 수산기로 환원된 설탕에서 추출한 유기 화합물입니다. 이러한 화합물은 생물학, 화학 및 식품 과학에서 다양한 역할과 응용 분야로 인해 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 생화학에서 당알코올은 당 전환의 핵심 중간체이기 때문에 대사 경로와 에너지 저장을 연구하는 데 활용됩니다. 또한 효소 기능과 탄수화물 대사 연구에도 중요하여 세포 과정과 대사 활동 조절에 대한 통찰력을 제공합니다. 재료 과학 분야에서 당알코올은 다양한 폴리머와 화학 물질 합성을 위한 재생 및 생분해성 공급 원료로서의 특성을 연구하여 지속 가능한 개발과 친환경 화학 이니셔티브에 기여하고 있습니다. 또한 당알코올은 식품 과학 분야에서 저칼로리 감미료로서의 역할과 식품 질감 및 안정성에 미치는 영향을 조사하는 데 사용됩니다. 또한 연구자들은 용해도, 흡습성, 결정화 거동 등 당알코올의 물리화학적 특성을 연구하는데, 이는 새로운 식품을 설계하고 기존 식품을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 환경 과학자들은 당알코올을 연구하여 자연계에서의 거동과 분해를 이해하며, 이는 당알코올이 환경에 미치는 영향을 평가하는 데 중요합니다. 과학 연구에서 당알코올이 광범위하게 활용되는 것은 화학 공정에 대한 이해를 증진하고 여러 분야의 혁신을 촉진하는 데 있어 당알코올의 중요성을 강조합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 당알코올에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Epi-inositol

488-58-4sc-285488
sc-285488A
25 mg
50 mg
$170.00
$300.00
(0)

에피이노시톨은 이노시톨의 입체 이성질체로, 여러 개의 수산기를 가진 6원 고리 구조로 유명합니다. 이 구조는 강력한 수소 결합을 촉진하여 수성 환경에서의 용해도를 향상시킵니다. 에피이노시톨은 다양한 세포 신호 전달 경로에 참여하여 삼투압 균형과 세포 통신에 영향을 미칩니다. 독특한 입체 화학 구조로 인해 막 단백질과 뚜렷한 상호작용이 가능하여 세포 수송 메커니즘과 대사 과정에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

D-(+)-Arabitol

488-82-4sc-221460
sc-221460A
25 g
100 g
$200.00
$670.00
(0)

D-(+)-아라비톨은 5탄소 구조와 다수의 수산기를 특징으로 하는 당 알코올로, 광범위한 수소 결합을 촉진하는 특징이 있습니다. 이 특성은 물에 대한 용해도를 높이고 삼투압 조절에 기여하는 역할을 합니다. D-(+)-아라비톨은 발효를 거쳐 특정 미생물의 탄소 공급원으로 작용할 수 있습니다. 아라비톨의 독특한 입체 화학은 효소와의 특정 상호작용을 통해 다양한 생물학적 시스템의 대사 경로와 에너지 생산에 영향을 미칩니다.

Maltotriose

1109-28-0sc-280955
sc-280955D
sc-280955A
sc-280955B
sc-280955C
1 g
2 g
5 g
10 g
25 g
$140.00
$265.00
$370.00
$695.00
$959.00
(1)

말토트리오스는 α-1,4-당화 결합으로 연결된 세 개의 포도당 단위로 구성된 삼당류입니다. 이 구조는 효율적인 효소 가수분해가 가능하여 다양한 유기체가 쉽게 이용할 수 있는 에너지원이 됩니다. 여러 개의 수산기가 존재하여 강력한 수소 결합을 촉진하여 수성 환경에서의 용해도를 향상시킵니다. 말토트리오스는 또한 아밀라아제와의 특정 상호작용에 참여하여 다양한 미생물 군집에서 전분 대사와 발효 과정에 영향을 미칩니다.

1,2-O-Cyclohexylidene-myo-inositol

6763-47-9sc-220523
5 g
$352.00
(0)

1,2-O-시클로헥실리덴-묘이노시톨은 당으로서의 반응성을 향상시키는 독특한 구조적 특징을 나타냅니다. 시클로헥실리덴 그룹은 입체 장애를 도입하여 효소와의 상호 작용에 영향을 미치고 전형적인 배당체 결합 형성을 변화시킵니다. 이 화합물은 금속 이온과 안정한 복합체를 형성하는 능력이 있어 다양한 조건에서 용해도와 반응성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 독특한 입체 화학은 탄수화물 대사의 선택적 경로로 이어져 생화학 반응의 동역학적 거동에 영향을 미칠 수 있습니다.

D-Pinitol

10284-63-6sc-257293
100 mg
$23.00
(0)

D-피니톨은 생물학적 시스템과의 상호 작용에 영향을 미치는 독특한 입체 화학적 구성이 특징입니다. 이 화합물은 특정 수소 결합 패턴에 관여하여 극성 용매에 대한 용해도를 향상시킬 수 있습니다. 다양한 효소 반응에 참여하는 능력은 탄수화물 활성 효소에 선택적으로 결합할 수 있는 구조적 형태에 의해 촉진됩니다. 또한, D-피니톨의 독특한 분자 역학은 다양한 반응 동역학으로 이어져 대사 경로에서의 작용에 영향을 미칠 수 있습니다.

MEGA-8

85316-98-9sc-280957
1 g
$90.00
(1)

MEGA-8은 특정 분자 간 상호작용을 촉진하는 독특한 구조적 배열로 인해 설탕 대체제로서 흥미로운 특성을 보입니다. 물 분자와 안정적인 복합체를 형성하는 능력은 용해도를 향상시키고, 독특한 입체 화학은 특정 수용체에서 선택적으로 인식할 수 있게 해줍니다. 또한 MEGA-8의 동역학적 프로필은 빠른 효소 전환 성향을 보여 대사 과정과 에너지 경로에서의 역할에 영향을 미칩니다.

D-myo-Inositol-1,4,5-trisphosphate hexapotassium salt

103476-24-0sc-201521
1 mg
$302.00
12
(1)

D-myo-이노시톨-1,4,5-삼인산 육사포타슘 염은 강력한 정전기적 상호작용을 촉진하는 복잡한 이온 구조로 인해 설탕 유사체로서 놀라운 특성을 보여줍니다. 이 화합물은 수성 환경에서 높은 용해도를 나타내며 효과적인 확산을 촉진합니다. 독특한 구조로 인해 세포 신호 전달 경로에 특이적으로 결합하여 세포 내 칼슘 방출에 영향을 미칩니다. 또한 다양한 조건에서의 안정성은 생화학적 과정에서의 반응성을 향상시킵니다.

D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate triammonium salt

112571-69-4sc-202121
sc-202121A
1 mg
5 mg
$54.00
$256.00
(0)

D-myo-이노시톨 1,4,5-삼인산 트리암모늄염은 당 유사체로서 흥미로운 특성을 나타내며, 수산기로 인해 여러 수소 결합을 형성하는 능력이 특징입니다. 이 화합물은 뛰어난 용해도를 보여 막 단백질과 빠르게 상호작용할 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 입체 화학은 신호 전달 경로에 선택적으로 관여하여 포스포이노시타이드 대사를 조절할 수 있습니다. 또한 이온적 특성으로 인해 다양한 생화학 환경에서 안정성이 향상됩니다.

D-myo-Inositol-1,5,6-triphosphate, sodium salt

120965-76-6sc-205286
sc-205286A
100 µg
1 mg
$98.00
$785.00
(0)

나트륨 염인 D-묘이노시톨-1,5,6-트리포스페이트는 세포 신호 전달에서 역할을 촉진하는 독특한 구조적 특징을 가진 설탕과 같은 분자로 기능합니다. 삼인산기는 강력한 정전기적 상호작용을 가능하게 하여 특정 단백질 및 효소와의 결합을 촉진합니다. 복잡한 인산화 반응에 참여하는 이 화합물의 능력은 반응성을 향상시켜 다양한 대사 경로에 영향을 미칩니다. 또한 수용성으로 인해 세포 구획 내에서 효율적으로 확산되어 빠른 생물학적 반응을 지원합니다.

D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate trilithium salt

129828-69-9sc-202566
sc-202566A
1 mg
5 mg
$100.00
$398.00
(0)

D-myo-이노시톨 1,4,5-삼인산 삼리튬 염은 고도로 하전된 환경을 조성하는 여러 인산기를 포함하는 복잡한 분자 구조로 인해 설탕과 같은 특성을 나타냅니다. 이 전하가 세포 수용체와의 특정 상호작용을 촉진하여 신호 전달 경로에 영향을 미칩니다. 독특한 구조 덕분에 빠른 형태 변화가 가능하여 생화학적 과정에서 반응성이 향상됩니다. 또한 수성 환경에서의 높은 용해도는 신속한 세포 흡수 및 분포를 촉진하여 역동적인 세포 반응을 가능하게 합니다.