Date published: 2025-10-11

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12-LO 억제제

일반적인 12-LO 억제제에는 Esculetin CAS 305-01-1, NDGA(노르디하이드로구아레틱산) CAS 500-38-9, Ebselen CAS 60940-34-3, 질루톤 CAS 111406-87-2 및 퀘르세틴 CAS 117-39-5 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.

12-LO 억제제는 아라키돈산이 생리활성 지질 매개체로 대사되는 데 관여하는 효소인 12-리폭시게나제(12-LO)의 활성을 억제하는 자연 발생 및 합성 화학 물질을 모두 포함합니다. 이러한 억제제는 효소의 활성 부위를 직접 차단하거나 기질의 가용성에 간접적으로 영향을 미치는 등 다양한 메커니즘으로 작용합니다. 바이칼레인, 노르디하이드로구아레틱산, 시나밀-3,4-디하이드록시-α-시아노신나메이트, 에스큐레틴, 에셀렌, 카페산, 퀘르세틴, 녹차 폴리페놀 및 커큐민과 같은 12-LO의 직접 억제제는 효소의 활성 부위에 결합하여 아라키돈산이 12-HETE로 전환되는 것을 차단합니다. 이러한 화합물은 식물에서 발견되는 플라보노이드와 폴리페놀에서 합성 화합물에 이르기까지 기원과 구조가 매우 다양합니다.

직접 억제 외에도 특정 화합물은 기질인 아라키돈산의 가용성을 조절하여 12-LO 활성에 간접적으로 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 류코트리엔 억제제인 질루톤은 류코트리엔의 양을 줄여 12-LO에 의해 추가로 대사될 수 있는 류코트리엔의 양을 줄입니다. 마찬가지로 이중 COX/LOX 억제제인 리코펠론은 아라키돈산의 다른 대사 산물의 생성을 감소시켜 12-LO의 활성에 간접적으로 영향을 미칩니다. 마지막으로, 피쉬 오일에 풍부한 오메가-3 지방산은 아라키돈산과 LOX 효소에 의한 대사를 놓고 경쟁하여 12-LO의 아라키돈산 가용성을 효과적으로 감소시킵니다. 결론적으로, 12-LO 억제제는 효소 활동을 조절하는 직접 및 간접 전략의 상호 작용을 보여주며, 다양한 천연 및 합성 화학 물질이 12-LO의 기능과 광범위한 아라키돈산 대사 경로에 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 이러한 복잡한 생화학 경로에 대한 이해가 깊어짐에 따라 이러한 억제제 화합물의 특이성, 효능 및 범위를 더 잘 파악하고 활용할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Esculetin

305-01-1sc-200486
sc-200486A
1 g
5 g
$43.00
$208.00
7
(1)

에스큘레틴은 12-리폭시게나제(12-LO)의 강력한 조절제로 작용하여 효소 활성을 향상시키는 독특한 분자 상호작용을 보여줍니다. 이 화합물의 수산기는 수소 결합을 촉진하여 기질 안정화를 촉진하고 반응 속도에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 평면 구조는 효소 내 방향족 잔기와 효과적인 π-π 스태킹을 가능하게 하여 잠재적으로 형태 역학을 변화시키고 지질 대사 경로에서 촉매 효율을 향상시킬 수 있습니다.

Gossypol

303-45-7sc-200501
sc-200501A
25 mg
100 mg
$114.00
$225.00
12
(1)

고시폴은 소수성 상호작용을 통해 효소와 안정적인 복합체를 형성하는 능력이 특징인 12-리폭시게나제(12-LO) 조절제로서 흥미로운 행동을 보입니다. 독특한 폴리페놀 구조는 여러 결합 부위를 허용하여 효소의 형태 상태에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 상호작용은 효소의 촉매 경로를 변경하여 지질 과산화 속도에 영향을 미치고 세포 과정의 다운스트림 신호 경로를 조절할 수 있습니다.

Ferulic acid

1135-24-6sc-204753
sc-204753A
sc-204753B
sc-204753C
sc-204753D
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
$42.00
$62.00
$153.00
$552.00
$988.00
10
(3)

페룰산은 12-리폭시게나제(12-LO) 조절제로 작용하여 효소와의 특정 수소 결합 및 π-π 스택 상호 작용에 관여하는 능력을 보여줍니다. 독특한 페놀 구조는 일시적인 효소-기질 복합체의 형성을 촉진하여 잠재적으로 반응 동역학을 향상시킵니다. 이러한 상호작용은 기질 특이성 변화와 지질 대사의 조절로 이어져 다양한 세포 신호 캐스케이드에 영향을 미칠 수 있습니다.

ETYA

1191-85-1sc-200764
sc-200764A
20 mg
100 mg
$75.00
$313.00
3
(1)

이티야는 강력한 12-리폭시게나제(12-LO) 억제제로서 소수성 상호작용과 입체 장애를 통해 효소와 안정적인 복합체를 형성하는 능력이 특징입니다. 이 독특한 구조는 선택적 결합을 가능하게 하여 효소의 촉매 효율을 크게 변화시킬 수 있습니다. 이러한 효소 활성의 조절은 지질 과산화 경로에 영향을 주어 세포 산화 환원 상태에 변화를 일으키고 다양한 대사 과정에 영향을 미칠 수 있습니다.

NDGA (Nordihydroguaiaretic acid)

500-38-9sc-200487
sc-200487A
sc-200487B
1 g
5 g
25 g
$107.00
$376.00
$2147.00
3
(1)

NDGA는 크레오소트 수풀에서 발견되는 리그난으로, 활성 부위에 결합하여 12-LO를 억제함으로써 아라키돈산이 12-HETE로 전환되는 것을 방지합니다.

Caffeic Acid

331-39-5sc-200499
sc-200499A
1 g
5 g
$31.00
$61.00
1
(2)

카페인산은 수소 결합을 촉진하고 결합 친화력을 향상시키는 페놀 수산기를 통해 12-리폭시게나제(12-LO)와 주목할 만한 상호작용을 나타냅니다. 이 화합물은 효소의 형태를 변화시켜 효소의 기질 특이성과 반응 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 카페인산의 항산화 특성은 산화 스트레스 반응을 조절하여 지질 대사에 영향을 미쳐 세포 신호 전달 경로와 대사 조절에 영향을 줄 수 있습니다.

Baicalein

491-67-8sc-200494
sc-200494A
sc-200494B
sc-200494C
10 mg
100 mg
500 mg
1 g
$31.00
$41.00
$159.00
$286.00
12
(1)

바이칼레인은 플라보노이드 구조를 통해 효소의 활성 부위와 특정 π-π 스택 상호 작용을 가능하게 하는 12-리폭시게나제 활성을 조절하는 독특한 능력을 보여줍니다. 이러한 상호작용은 기질 접근성 및 촉매 효율에 영향을 미치는 형태 변화를 초래할 수 있습니다. 또한 바이칼레인의 금속 이온 킬레이트화 능력은 효소의 안정성과 반응성에 영향을 미쳐 지질 과산화 경로와 세포 신호 역학에 변화를 일으킬 수 있습니다.

Hinokitiol

499-44-5sc-200812
sc-200812A
sc-200812B
sc-200812C
sc-200812D
sc-200812E
50 mg
250 mg
1 g
10 g
50 g
100 g
$63.00
$193.00
$357.00
$714.00
$1533.00
$2244.00
(1)

히노키티올은 주로 독특한 소수성 및 방향성 특성을 통해 12-리폭시게나제와의 흥미로운 상호작용을 나타냅니다. 히노키티올의 분자 구조는 강력한 반데르발스 힘과 효소와의 수소 결합을 촉진하여 잠재적으로 기질 결합 친화력을 향상시킵니다. 이러한 상호작용은 효소의 형태 역학에 영향을 미쳐 촉매 회전율에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 히노키티올의 항산화 특성은 산화 스트레스 반응을 조절하여 지질 대사 경로에 영향을 줄 수 있습니다.

ETI

13488-22-7sc-200762
sc-200762A
1 mg
10 mg
$85.00
$611.00
(0)

ETI는 효소의 활성 부위와 안정적인 복합체를 형성하는 능력이 특징인 강력한 12-리폭시게나제 억제제로서 작용합니다. 이 물질의 구조적 특징은 특정 정전기적 상호작용과 소수성 접촉을 촉진하여 효소의 형태 안정성을 변화시킬 수 있습니다. 이러한 변조는 반응 동역학을 현저히 감소시켜 전반적인 지질 과산화 과정에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 산 할로겐화물로서 ETI의 독특한 반응성은 선택적 아실화를 허용하여 다운스트림 대사 경로에 영향을 미칩니다.

8,11,14-Eicosatriynoic Acid

34262-64-1sc-221152
sc-221152A
1 mg
5 mg
$132.00
$595.00
(0)

8,11,14-에코사트리노산은 12-리폭시게나제 조절제로서 독특한 특성을 나타내며, 특정 분자 상호작용에 관여하여 억제 효과를 향상시킵니다. 이 화합물의 길쭉한 탄소 사슬은 독특한 입체 장애를 촉진하여 효소 접근성에 영향을 미치고 촉매 효율을 변화시킵니다. 이 화합물의 반응성 프로파일은 지질 기질과의 표적 상호작용을 가능하게 하여 잠재적으로 대사 흐름을 재지향하고 세포 신호 경로에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 특이성은 지질 대사 역학에서 이 화합물의 역할을 강조합니다.