Date published: 2025-9-17

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AChE 억제제

일반적인 AChE 억제제에는 페닐메틸설포닐플루오라이드 CAS 329-98-6, 알터나리올 CAS 641-38-3, 타크린염산염 CAS 1684-40-8, 피소스티그민 CAS 57-47-6 및 도네페질 CAS 120014-06-4 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.

아세틸콜린에스테라아제(AChE) 억제제는 신경 전달의 핵심 역할을 하는 아세틸콜린에스테라아제 효소와의 상호작용을 특징으로 하는 중요한 화학적 계열을 구성합니다. 신경 전달은 시냅스 틈새에서 아세틸콜린과 같은 신경 전달 물질이 방출되고 이후 분해되어 신경 세포 간에 신호가 전달되는 과정을 포함합니다. 콜린성 시냅스에서 주로 발견되는 아세틸콜린에스테라아제는 아세틸콜린을 빠르게 가수분해하여 그 작용을 종료하고 신경 세포막의 휴식 전위를 회복시키는 기능을 합니다. AChE 억제제는 이름에서 알 수 있듯이 아세틸콜린에스테라아제의 활성을 방해하여 시냅스 틈새에 아세틸콜린이 축적되어 콜린성 신경 전달의 효과를 연장시킵니다. 구조적으로 AChE 억제제는 천연 알칼로이드부터 합성 화합물에 이르기까지 다양한 화학 물질을 포함합니다. 이들은 일반적으로 아세틸콜린에스테라아제의 활성 부위와 상호 작용할 수 있는 특정 결합 부위를 가지고 있습니다. 이러한 상호작용은 억제제의 화학적 특성에 따라 경쟁적 또는 비경쟁적 메커니즘을 통해 발생할 수 있습니다. 경쟁적 억제제는 아세틸콜린과 유사하여 활성 부위에서 결합하기 위해 경쟁하는 반면, 비경쟁적 억제제는 대체 부위에서 결합하여 효소의 형태를 왜곡하고 촉매 활성을 감소시키는 경우가 많습니다. 아세틸콜린과 콜린성 신호는 근육 수축, 자율 신경계 조절, 인지 과정과 같은 기능에 영향을 미치기 때문에 이 계열의 화합물은 신경 전달 외에도 다양한 생리적 과정에서 중요한 역할을 합니다.

결론적으로 AChE 억제제는 아세틸콜린 에스 테라제를 억제하여 아세틸콜린의 정상적인 분해를 방해하는 다양한 화학 계열의 화합물을 형성합니다. 이렇게 함으로써 콜린성 신경 전달을 조절하여 다양한 생리적 과정에 영향을 미칩니다. 이 계열의 구조적 다양성으로 인해 다양한 결합 메커니즘이 가능하기 때문에 AChE 억제제는 화학 및 생물학적 연구 모두에서 중요한 연구 대상이 되고 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Itopride Hydrochloride

122892-31-3sc-204778
sc-204778A
1 g
5 g
$137.00
$439.00
1
(0)

이토프리드 염산염은 독특한 분자 구조를 통해 아세틸콜린에스테라아제(AChE)와 독특한 상호작용을 나타내며, 이는 효소의 활성 부위에 대한 강한 친화력을 촉진합니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 특정 형태를 안정화하여 효소의 활성을 조절하는 경쟁적 억제 메커니즘을 시사합니다. 또한 이 화합물의 전자 특성은 효소의 기질 결합 역학에 영향을 미쳐 전반적인 촉매 회전율과 효율에 영향을 미칠 수 있습니다.

Neostigmine Bromide

114-80-7sc-204816
sc-204816A
250 mg
1 g
$90.00
$172.00
1
(0)

네오스티그민 브로마이드는 안정적인 카바밀화 효소 복합체를 형성하여 아세틸콜린에스테라아제(AChE)와 상호 작용하여 효소의 촉매 기능을 크게 변화시킵니다. 이 화합물은 느리고 가역적인 억제 프로파일을 나타내므로 효소 상호작용을 장기간 지속할 수 있습니다. 독특한 입체 구성으로 결합 친화력이 향상되고 극성 작용기가 효소와의 수소 결합을 촉진하여 기질 접근성 및 반응 속도에 영향을 미칩니다. 화합물의 친수성은 생물학적 시스템에서의 용해도와 분포에도 영향을 미칩니다.

(−)-Huperzine A

102518-79-6sc-200183
sc-200183A
1 mg
5 mg
$140.00
$355.00
1
(1)

(-)-후퍼진 A는 효소의 활성 부위를 안정화시키는 가역적 결합 메커니즘을 통해 아세틸콜린에스테라아제(AChE)의 강력한 억제제로 작용합니다. 독특한 바이사이클릭 구조로 인해 주요 아미노산 잔기와 특정 상호작용이 가능하여 효소에 대한 친화력이 향상됩니다. 이 화합물의 동적 형태 유연성은 결합 시 최적의 정렬을 촉진하여 기질 가수분해의 동역학에 영향을 미칩니다. 또한 친유성 특성은 다양한 환경에서의 막 투과성 및 분포에 영향을 미칠 수 있습니다.

6-O-Desmethyl Donepezil

120013-56-1sc-207130
2.5 mg
$493.00
1
(0)

6-O-데스메틸 도네페질은 아세틸콜린에스테라아제(AChE) 억제제로 작용하며, 구조적 형태로 인해 독특한 결합 친화력을 나타냅니다. 이 화합물은 효소의 활성 부위와 특정 수소 결합 및 소수성 상호 작용에 관여하여 효소의 촉매 효율을 변화시킵니다. 이 화합물의 독특한 전자 특성은 반응 동역학에 영향을 미쳐 아세틸콜린의 회전율을 느리게 하여 신경전달물질의 역학에 영향을 줄 수 있습니다.

Memantine hydrochloride

41100-52-1sc-203628
50 mg
$68.00
4
(2)

글루타메이트 활동을 조절하여 아세틸콜린 수치에 간접적으로 영향을 미칩니다.

Neostigmine Methyl Sulfate

51-60-5sc-219348
sc-219348A
sc-219348B
1 g
5 g
25 g
$59.00
$165.00
$520.00
1
(1)

네오스티그민 메틸설페이트는 효소와 안정적인 카르바밀화 중간체를 형성하는 능력이 특징인 강력한 아세틸콜린에스테라아제(AChE) 억제제로 작용합니다. 이러한 상호작용은 화합물의 4급 암모늄 구조가 효소의 활성 부위와 정전기적 상호작용을 강화하기 때문에 AChE 활성을 장기간 억제합니다. 그 결과 입체 장애가 기질 접근성을 크게 변화시켜 콜린성 신호 경로를 조절합니다.

1,3,9-Trimethylxanthine

519-32-4sc-216142
sc-216142A
100 mg
500 mg
$311.00
$515.00
(0)

1,3,9-트리메틸잔틴은 효소의 활성 부위에 효과적으로 결합할 수 있는 구조적 형태를 통해 아세틸콜린에스테라아제(AChE)와 경쟁적 억제를 통해 독특한 상호 작용을 나타냅니다. 이 화합물의 천연 기질을 모방하는 능력은 효소 활성의 미묘한 조절을 용이하게 하여 반응 동역학에 영향을 미칩니다. 또한 친수성 특성은 용해도를 향상시켜 생물학적 시스템 내에서 역동적인 상호작용을 촉진하여 궁극적으로 신경전달물질 조절에 영향을 미칩니다.

Linoleic Acid ethyl ester

544-35-4sc-205376
sc-205376A
sc-205376B
sc-205376C
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
$20.00
$27.00
$71.00
$96.00
(1)

리놀레산 에틸 에스테르는 아세틸콜린에스테라아제(AChE)와 비경쟁적 억제제로 작용하여 흥미로운 상호 작용을 보여줍니다. 이 화합물의 독특한 지방산 구조는 효소 형태를 안정화하여 활성 부위의 역학을 변화시키는 소수성 상호작용을 가능하게 합니다. 이 화합물의 에스테르 기능은 반응성을 향상시켜 일시적인 효소-기질 복합체의 형성을 촉진합니다. 그 결과 AChE 활성의 조절은 콜린성 신호 전달 경로에 영향을 미쳐 생화학적 과정에서의 역할을 보여줄 수 있습니다.

Epi-galanthamine

1668-85-5sc-207625
5 mg
$380.00
(0)

에피갈란타민은 효소의 활성 부위에 있는 주요 아미노산 잔기와 강한 수소 결합을 형성하는 능력이 특징인 아세틸콜린에스테라아제(AChE) 억제제로서 독특한 메커니즘을 나타냅니다. 이러한 상호 작용은 기질 친화성을 향상시키는 형태 변화를 일으켜 아세틸콜린의 가수분해를 효과적으로 늦춥니다. 화합물의 입체 화학은 선택적 결합에 기여하여 반응 동역학에 영향을 미치고 효소의 촉매 효율을 독특한 방식으로 변경합니다.

Galanthamine Hydrobromide

1953-04-4sc-200179
sc-200179A
25 mg
100 mg
$60.00
$170.00
2
(1)

갈란타민 하이드로브로마이드는 강력한 아세틸콜린에스테라아제(AChE) 억제제로 작용하며 소수성 상호작용과 정전기력을 통해 효소-기질 복합체를 안정화시키는 독특한 능력을 보여줍니다. 분자 구조가 활성 부위 내에서 특정 배향을 허용하여 결합 친화력을 향상시킵니다. 그 결과 아세틸콜린 분해 속도가 현저히 감소하여 효소의 활성을 조절하고 신경전달물질 역학에 독특한 방식으로 영향을 미칩니다.