Date published: 2025-9-12

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Ionophoren

Santa Cruz Biotechnology bietet jetzt eine breite Palette von Ionophoren für verschiedene Anwendungen an. Ionophore sind eine Klasse chemischer Verbindungen, die den Transport von Ionen durch Zellmembranen erleichtern, indem sie mit bestimmten Ionen Komplexe bilden, die für zahlreiche biochemische und biophysikalische Studien von Bedeutung sein können. Diese Verbindungen sind aufgrund ihrer Fähigkeit, die Ionenkonzentration in Zellen und Organellen zu manipulieren, für die wissenschaftliche Forschung unverzichtbar, was sie zu wichtigen Instrumenten bei der Untersuchung von Ionengradienten, Membranpotenzialen und Signaltransduktionswegen macht. Im Bereich der Biochemie werden Ionophore eingesetzt, um die Rolle verschiedener Ionen in zellulären Prozessen zu untersuchen und Einblicke in Mechanismen wie ATP-Produktion, Osmoregulation und Stoffwechselregulierung zu gewinnen. Ihre Fähigkeit, Ionen selektiv zu binden und zu transportieren, macht sie in der analytischen Chemie für den Nachweis und die Quantifizierung von Ionen in komplexen Gemischen wertvoll. Umweltwissenschaftler nutzen Ionophore zur Untersuchung des Ionenaustauschs und -transports in natürlichen Systemen und tragen so zu unserem Verständnis der Boden- und Wasserchemie bei. In der Materialwissenschaft werden Ionophore bei der Entwicklung von ionenselektiven Elektroden und Sensoren eingesetzt, um die Empfindlichkeit und Spezifität dieser Geräte für verschiedene Anwendungen zu verbessern. Darüber hinaus wird ihre Rolle bei der Erleichterung des Ionentransports bei der Entwicklung neuartiger Materialien für die Energiespeicherung und -umwandlung erforscht, z. B. bei der Herstellung moderner Batterien und Brennstoffzellen. Die Vielseitigkeit und Spezifität von Ionophoren machen sie für ein breites Spektrum von Forschungsdisziplinen unverzichtbar, treiben Innovationen voran und erweitern unser Verständnis ionischer Prozesse. Detaillierte Informationen zu unseren verfügbaren Ionophoren erhalten Sie, wenn Sie auf den Produktnamen klicken.

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Equilin

474-86-2sc-239857
sc-239857A
sc-239857B
50 mg
500 mg
1 g
$134.00
$969.00
$1652.00
(0)

Equilin wirkt als Ionophor, indem es den selektiven Transport von Kationen durch biologische Membranen erleichtert. Seine einzigartige molekulare Architektur ermöglicht spezifische Bindungswechselwirkungen mit Ionen und erhöht deren Durchlässigkeit durch Lipidschichten. Diese Verbindung besitzt die bemerkenswerte Fähigkeit, die Membrandynamik zu verändern und Ionengradienten und zelluläre Signalwege zu beeinflussen. Die Kinetik des Ionentransports wird durch die strukturellen Eigenschaften von Equilin erheblich beeinflusst, was zu ausgeprägten Auswirkungen auf das Ionengleichgewicht in den Zellen führt.

2-Nitrobenzaldehyde semicarbazone

16004-43-6sc-238170
10 mg
$107.00
(1)

2-Nitrobenzaldehyd-Semicarbazon wirkt als Ionophor, indem es durch seine Nitro- und Semicarbazonfunktionalität stabile Komplexe mit Metallionen bildet. Die elektronenziehende Nitrogruppe verbessert die Fähigkeit der Verbindung, Wechselwirkungen mit Kationen zu stabilisieren, während der Semicarbazonteil eine vielseitige Bindungsstelle bietet. Diese Verbindung weist eine bemerkenswerte Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln auf, fördert den effektiven Ionentransport durch Lipidmembranen und beeinflusst die ionische Selektivität und Permeabilität in verschiedenen Umgebungen.

Aristeromycin

19186-33-5sc-233890
5 mg
$372.00
1
(0)

Aristeromycin wirkt als Ionophor, indem es selektiv an Kationen bindet und so deren Translokation durch Lipidmembranen ermöglicht. Seine besondere molekulare Architektur zeichnet sich durch einen hydrophilen Bereich aus, der günstig mit Ionen interagiert, während seine hydrophoben Segmente die Membranaffinität erhöhen. Diese Dualität erleichtert einen schnellen Ionenaustausch, der sich auf elektrochemische Gradienten und zelluläre Signalwege auswirkt. Die einzigartige Bindungsdynamik und die kinetischen Eigenschaften der Verbindung tragen zu ihrer Wirksamkeit bei der Modulation des Ionenflusses durch Membranen bei.

Sulfaquinoxaline sodium salt

967-80-6sc-251088
10 g
$56.00
(0)

Sulfaquinoxalin-Natriumsalz wirkt als Ionophor, indem es durch seine einzigartige amphiphile Struktur den Transport von Kationen durch biologische Membranen erleichtert. Diese Verbindung weist eine hohe Affinität für bestimmte Metallionen auf und ermöglicht eine selektive Bindung, die die Membranpermeabilität verändert. Ihre Wechselwirkung mit Lipiddoppelschichten kann Konformationsänderungen hervorrufen, die den Ionenfluss verstärken und elektrochemische Gradienten beeinflussen. Die Kinetik des Ionentransports wird durch seine molekularen Wechselwirkungen erheblich beeinflusst, was zu ausgeprägten Auswirkungen auf das zelluläre Ionengleichgewicht führt.

2-NP-AOZ

19687-73-1sc-238186
10 mg
$140.00
(0)

2-NP-AOZ fungiert als Ionophor, indem es die einzigartige Fähigkeit besitzt, stabile Komplexe mit spezifischen Metallionen zu bilden und deren Transport durch biologische Membranen zu fördern. Zu seinen strukturellen Merkmalen gehört eine polare funktionelle Gruppe, die die Löslichkeit in wässriger Umgebung erhöht, während seine hydrophoben Bereiche die Interaktion mit Lipiddoppelschichten erleichtern. Diese Verbindung weist eine schnelle Ionentransportkinetik auf und beeinflusst durch ihre selektiven Ionenbindungsmechanismen das Membranpotenzial und die Ionenhomöostase.

Bacitracin zinc salt

1405-89-6sc-239267
1 g
$20.00
(0)

Bacitracin-Zinksalz wirkt als Ionophor, indem es die Ionenhomöostase durch seine Fähigkeit, Komplexe mit zweiwertigen Kationen zu bilden, stört. Seine einzigartige zyklische Peptidstruktur ermöglicht eine selektive Bindung, die die Stabilität der Membranpotenziale verändert. Diese Verbindung kann die Aktivität von Ionenkanälen modulieren und die Dynamik des Ionenflusses durch Membranen beeinflussen. Die sich daraus ergebenden Veränderungen der Ionenkonzentrationen können zelluläre Signalwege und Stoffwechselprozesse erheblich beeinflussen.

Morantel tartrate

26155-31-7sc-235893
sc-235893A
250 mg
1 g
$170.00
$390.00
(1)

Moranteltartrat wirkt als Ionophor, indem es selektiv an Kationen bindet und so deren Translokation durch Lipidmembranen erleichtert. Seine einzigartige Stereochemie ermöglicht spezifische Wechselwirkungen mit Zielionen, wodurch die Permeabilität erhöht und die Membrandynamik verändert wird. Die Verbindung weist eine ausgeprägte Affinität für bestimmte Metallionen auf, was ihre Transporteffizienz beeinflusst. Darüber hinaus tragen ihr Löslichkeitsprofil und ihre molekulare Flexibilität zu ihrer Wirksamkeit bei der Modulation von Ionengradienten in zellulären Umgebungen bei.

Gramicidin from Bacillus aneurinolyticus (Bacillus brevis)

1405-97-6sc-252865
sc-252865A
100 mg
500 mg
$27.00
$71.00
(0)

Das aus Bacillus aneurinolyticus stammende Gramicidin wirkt als Ionophor, indem es Transmembrankanäle bildet, die den selektiven Transport von einwertigen Kationen, insbesondere Natrium und Kalium, erleichtern. Seine lineare Peptidstruktur ermöglicht die Bildung von dimeren Komplexen, die die Permeabilität durch Lipiddoppelschichten erhöhen. Dieser einzigartige Mechanismus verändert das Membranpotenzial und die Ionengradienten, was zu erheblichen Auswirkungen auf die zelluläre Erregbarkeit und die Ionentransportdynamik führt und letztlich die zelluläre Homöostase beeinflusst.

Zinc ionophore I

1634-02-2sc-253849
100 mg
$135.00
(0)

Zink-Ionophor I verbessert die zelluläre Aufnahme von Zink-Ionen durch Lipidmembranen, indem es seine Fähigkeit zur Bildung stabiler Komplexe mit Zink nutzt. Dieser Ionophor weist eine einzigartige Affinität für spezifische Metallionen auf und fördert deren Translokation durch Membranen. Seine Interaktion mit zellulären Komponenten kann Signalwege modulieren und verschiedene biochemische Prozesse beeinflussen. Die besondere Molekularstruktur der Verbindung ermöglicht einen selektiven Ionentransport, der sich auf die zelluläre Ionenhomöostase und Stoffwechselfunktionen auswirkt.

Nonactin

6833-84-7sc-203164
sc-203164A
5 mg
25 mg
$65.00
$250.00
1
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Nonactin wirkt als Ionophor, indem es stabile Komplexe mit einwertigen Kationen, insbesondere Kalium und Natrium, bildet. Seine zyklische Struktur ermöglicht eine effiziente Einkapselung dieser Ionen und fördert deren Transmembranbewegung. Die einzigartige Fähigkeit der Verbindung, das Membranpotenzial und die ionische Selektivität zu verändern, wird auf ihre spezifischen Bindungsinteraktionen zurückgeführt, die die Ionenflussraten modulieren und die zelluläre Homöostase beeinflussen können. Dieses Verhalten unterstreicht seine Rolle in der Ionentransportdynamik.