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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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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NAP 226-90 | 139306-10-8 | sc-219332 | 1 mg | $180.00 | ||
NAP 226-90은 효소의 활성 부위 내에서 하전된 잔기와 특정 정전기적 상호작용을 일으켜 AChE 억제제로 작용합니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특징은 효소의 형태 변화를 촉진하여 결합 친화력을 향상시킵니다. 이 화합물의 친유성 특성은 막 투과성을 촉진하여 생물학적 시스템에서의 분포에 영향을 미칩니다. 동역학적으로 경쟁적 억제 프로파일을 나타내며 가역적 상호작용을 통해 효소 활성을 효과적으로 조절합니다. | ||||||
Carbofuran-d3 | 1007459-98-4 | sc-207405 | 1 mg | $380.00 | ||
카보푸란-d3는 효소의 활성 부위에서 세린 잔기와 안정적인 공유 결합을 형성하여 효소 비활성화를 연장함으로써 AChE 억제제로 작용합니다. 고유한 동위원소 표지 덕분에 대사 연구에서 정밀한 추적이 가능합니다. 이 화합물의 소수성 특성은 지질막에 대한 친화력을 높여 생체 이용률과 상호 작용 역학에 영향을 미칩니다. 또한 반응 동역학은 비선형 억제 패턴을 보여 효소 기질과의 복잡한 상호작용을 나타냅니다. | ||||||
Deoxy donepezil hydrochloride | 1034439-57-0 | sc-207522 | 1 mg | $360.00 | ||
데옥시 도네페질 염산염은 효소의 활성 부위에 가역적으로 결합하여 아세틸콜린과 경쟁하는 AChE 억제제로 작용합니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특징은 특정 수소 결합과 소수성 상호 작용을 촉진하여 선택성을 향상시킵니다. 이 화합물은 빠른 초기 결합 단계와 느린 해리가 특징인 뚜렷한 반응 프로파일을 나타내며, 이는 전반적인 억제 효능에 영향을 미칩니다. 또한 용해도 특성은 생물학적 시스템에서의 분포에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Epi-galanthamine-O-methyl-d3 | sc-218320 | 1 mg | $360.00 | |||
에피갈란타민-O-메틸-d3는 효소와 안정적인 복합체를 형성하여 결합 친화력을 향상시키는 독특한 입체 구성을 활용하여 AChE 억제제로 작용합니다. 이 화합물의 동위 원소 라벨링은 동역학 연구에서 정밀한 추적을 가능하게 하여 뚜렷한 반응 경로를 밝혀냅니다. 이 화합물의 상호작용에는 정전기 및 반데르발스 힘이 모두 관여하여 미묘한 억제 프로파일에 기여합니다. 화합물의 용해도 특성은 다양한 환경에서의 상호작용 역학에도 영향을 미칩니다. | ||||||
Galanthamine-O-(methyl-d3)-N-(methyl-d3) | sc-218557 | 1 mg | $540.00 | |||
갈란타민-O-(메틸-d3)-N-(메틸-d3)은 효소의 활성 부위와 특정 수소 결합 및 소수성 상호 작용에 관여하는 능력을 통해 강력한 AChE 억제 효과를 나타냅니다. 중수소화된 메틸기는 화합물의 안정성을 향상시키고 동역학적 거동을 변화시켜 상세한 역학 연구를 가능하게 합니다. 독특한 동위원소 구성은 고급 분광 분석을 용이하게 하여 효소 상호 작용 중 형태 변화에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 화합물의 동적 용해 특성은 또한 억제 효과를 조절하는 데 중요한 역할을 합니다. | ||||||
Galanthamine-O-methyl-d3 | sc-218558 | 2.5 mg | $380.00 | |||
갈란타민-O-메틸-d3는 반응 역학에 영향을 미치는 고유한 동위원소 표지가 특징인 선택적 AChE 억제제로 작용합니다. 중수소화된 메틸기의 존재는 전자 환경을 변화시켜 결합 친화도와 특이성을 향상시킵니다. 이 화합물은 효소의 활성 부위에 적응할 수 있도록 뚜렷한 형태적 유연성을 나타냅니다. 이 화합물의 상호작용은 용매 역학에 의해 더욱 조절되어 전반적인 억제 동역학에 영향을 미치고 효소-기질 상호작용에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. | ||||||
ent-Galanthamine | 60384-53-4 | sc-211410 | 1 mg | $380.00 | ||
엔트-갈란타민은 효소 결합에 영향을 미치는 독특한 입체 화학으로 구별되는 강력한 AChE 억제제로서 기능합니다. 단단한 바이사이클릭 구조는 활성 부위의 방향족 잔기와 강력한 π-π 스태킹 상호작용을 촉진하여 선택성을 향상시킵니다. 화합물의 동역학 프로필은 빠른 결합 단계에 이어 느린 해리 단계를 나타내며, 이는 안정적인 효소 억제제 복합체임을 나타냅니다. 또한 용해도 특성은 확산 속도에 영향을 미쳐 전반적인 억제 효율에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Dihydro Donepezil (Mixture of Diastereomers) | 120012-04-6 | sc-211334 | 5 mg | $300.00 | ||
이성질체의 혼합물인 디하이드로 도네페질은 유연한 분자 구조를 통해 아세틸콜린에스테라아제(AChE)와 독특한 상호작용을 나타내며, 결합 시 동적으로 형태를 조정할 수 있습니다. 이러한 적응성은 효소의 활성 부위에 대한 친화력을 향상시켜 효과적인 수소 결합과 소수성 상호작용을 촉진합니다. 이 화합물의 반응 동역학은 초기 빠른 결합 단계에 이어 장기간의 억제 효과가 나타나는 주목할 만한 2상 거동을 보여주며, 이는 지속적인 효소 조절 가능성을 반영합니다. | ||||||
Quinolactacin A | sc-396540 | 1 mg | $235.00 | |||
퀴놀락타신 A는 효소의 활성 부위와의 상호작용을 강화하는 독특한 락톤 고리가 특징인 아세틸콜린에스테라아제(AChE) 억제제로서 작용합니다. 이 화합물은 빠른 초기 결합에 이어 효소 억제제 복합체를 안정화시키는 형태 변화가 특징인 독특한 작용 메커니즘을 나타냅니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 2상 억제 패턴을 나타내므로 시간이 지남에 따라 AChE 활성을 미묘하게 조절할 수 있습니다. | ||||||
Quinolactacin A1 | 815576-68-2 | sc-391721 | 1 mg | $376.00 | ||
퀴놀락타신 A1은 아세틸콜린에스테라아제(AChE) 억제제로 작용하며, 효소의 촉매 삼합체와 특정한 상호작용을 하는 것으로 유명합니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특징은 강력한 수소 결합과 소수성 상호 작용을 촉진하여 결합 친화력을 향상시킵니다. 이 화합물의 억제 동역학은 시간에 따른 거동을 나타내며, 초기 빠른 결합이 느리고 안정적인 억제 단계로 전환되어 AChE 활성에 장기간 영향을 미칠 수 있습니다. |