Date published: 2025-9-12

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항생제

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 용도로 사용할 수 있는 광범위한 항생제를 제공합니다. 박테리아의 성장을 억제하거나 죽이는 화합물인 항생제는 박테리아 생리학, 유전학, 생태학을 연구하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 과학 연구의 기본이 됩니다. 이러한 화합물은 미생물학에서 박테리아 내성 메커니즘, 박테리아 효소의 기능, 지역사회 및 숙주 유기체 내에서 박테리아 상호 작용의 영향을 탐구하는 데 매우 중요한 도구입니다. 연구자들은 항생제를 사용하여 박테리아 세포벽, 세포막, 대사 경로의 구조와 기능을 조사하여 박테리아의 행동과 진화에 대한 통찰력을 제공합니다. 환경 과학에서 항생제는 토양, 수질, 폐수 처리 시스템과 같은 자연 생태계와 인공 생태계에서 박테리아 개체군을 모니터링하고 제어하여 미생물 생태와 환경 보건에 대한 이해에 기여합니다. 또한 항생제는 식물과 가축의 세균성 질병을 관리하고 식품 안전과 농업 생산성을 향상시키는 데 도움을 주는 농업 분야에서도 매우 중요합니다. 또한 항생제는 생화학 및 분자생물학에서 다양한 샘플의 박테리아 오염을 감지하고 정량화하는 분석법을 개발하여 연구 및 상업용 제품의 무결성과 안전성을 보장하는 데 필수적입니다. 여러 과학 분야에서 항생제의 광범위한 적용 가능성과 중요성은 연구 발전, 환경 관리 개선, 농업 관행 지원에서 항생제의 중요한 역할을 강조합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 항생제에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Amoxicillin-13C6

sc-217639
1 mg
$736.00
1
(0)

아목시실린-13C6은 아목시실린의 안정적인 동위원소 표지 유도체로, 탄소-13이 농축되어 있어 고급 대사 연구를 용이하게 합니다. 이 화합물의 고유한 동위원소 표지 덕분에 생화학 경로를 정밀하게 추적할 수 있어 항생제 대사와 내성 메커니즘에 대한 이해를 높일 수 있습니다. 박테리아 효소와 화합물의 독특한 분자 상호작용은 반응 동역학을 변화시켜 효소 억제 및 기질 경쟁에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 또한 용해도 특성은 다양한 환경에서의 거동에 영향을 미치므로 미생물 역학 연구에 유용한 도구가 될 수 있습니다.

Ampicillin-d5 (Mixture of Diastereomers)

69-53-4sc-217642
1 mg
$430.00
(0)

암피실린의 중수소화된 변종인 암피실린-d5는 향상된 해상도로 대사 경로를 추적하는 데 도움이 되는 고유한 동위원소 라벨링을 나타냅니다. 중수소의 존재는 수소 결합 역학을 변화시켜 화합물과 박테리아 리보솜 및 세포벽 합성 효소의 상호작용에 잠재적으로 영향을 미칩니다. 이러한 변형은 반응 속도와 안정성에 영향을 미쳐 항생제 작용 및 내성 메커니즘에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 독특한 동위원소 프로필은 생화학 연구에서 고급 분석 기법을 사용할 수 있게 해줍니다.

Cefadroxil-d4 (Major)

sc-217852
1 mg
$380.00
(0)

세파드록실-d4(메이저)는 세파드록실의 중수소화 유도체로, 약동학 및 대사 작용에 대한 연구를 향상시키는 동위원소 표지가 특징입니다. 중수소를 도입하면 화합물의 진동 주파수가 변경되어 생물학적 시스템에서의 용해도와 확산 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변화는 효소-기질 상호 작용에도 영향을 미쳐 생화학적 경로에 대한 독특한 관점을 제공할 수 있습니다. 이 물질의 독특한 동위원소 시그니처는 고급 분광 분석을 용이하게 하여 분자 역학에 대한 심층적인 탐구를 가능하게 합니다.

Clarithromycin-N-methyl-d3

959119-22-3sc-217926
5 mg
$372.00
(0)

클라리트로마이신-N-메틸-d3는 클라리트로마이신의 중수소화된 변종으로, 대사 연구에서 추적을 강화할 수 있는 동위원소 표지를 특징으로 합니다. 중수소의 존재는 화합물의 회전 및 진동 특성을 변화시켜 단백질 합성을 억제하는 동안 리보솜 RNA와의 상호 작용에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변형은 박테리아 표적에 대한 결합 친화력의 동역학에도 영향을 미쳐 기계적 경로에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 고유한 동위원소 프로필은 고급 분석 기술을 지원하여 분자 거동에 대한 복잡한 세부 사항을 밝혀냅니다.

Gatifloxacin-d4

sc-218565
1 mg
$360.00
(0)

가티플록사신-d4는 가티플록사신의 중수소화 유도체로, 생화학 연구에서 추적성을 향상시키는 동위원소 라벨링이 특징입니다. 중수소를 도입하면 화합물의 진동 모드가 변경되어 박테리아 DNA 자이라제 및 토포이소머라제 IV와의 상호 작용 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변화는 뚜렷한 반응 동역학으로 이어져 작용 메커니즘과 결합 상호작용의 구조적 뉘앙스에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있습니다. 동위원소 농축은 또한 고급 분광 분석을 용이하게 하여 다양한 환경에서의 분자 거동에 대한 복잡한 세부 사항을 밝혀냅니다.

Mycophenolic acid-d3

1185242-90-3sc-218896
1 mg
$669.00
1
(0)

미코페놀산-d3는 미코페놀산의 중수소화된 변종으로, 대사 연구에 도움이 되는 동위원소 라벨링으로 유명합니다. 중수소가 존재하면 화합물의 수소 결합 패턴이 변경되어 용해도와 퓨린 합성에 관여하는 효소와의 상호 작용에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변형은 독특한 반응 경로와 동역학으로 이어질 수 있으므로 연구자들은 다양한 조건에서 분자 거동과 안정성을 탐구하여 생화학적 상호 작용에 대한 이해를 높일 수 있습니다.

Spiramycin I-d3

1355452-20-8sc-220130
1 mg
$430.00
(0)

스피라마이신 I-d3는 분자 상호작용에 독특한 동위원소 효과를 나타내는 중수소화 마크로라이드 항생제입니다. 중수소를 포함하면 화합물의 진동 모드가 변경되어 박테리아 리보솜 RNA에 대한 친화력에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 변형은 뚜렷한 반응 동역학 및 대사 경로를 초래하여 다양한 조건에서 구조적 역학 및 안정성에 대한 이해를 높여 항생제 메커니즘을 탐구하는 데 기여할 수 있습니다.

Sulfamethoxazole-d4

1020719-86-1sc-220161
sc-220161A
sc-220161B
sc-220161C
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
$375.00
$575.00
$915.00
$1380.00
4
(1)

설파메톡사졸-d4는 중수소화된 설폰아미드 항생제로, 화학적 거동에 대한 흥미로운 동위원소 치환 효과를 보여줍니다. 중수소가 존재하면 수소 결합 패턴이 변경되어 용해도와 표적 효소와의 상호 작용에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변화는 반응 속도와 대사 안정성의 변화로 이어질 수 있으며, 생화학 시스템의 분자 반응성 및 선택성에 대한 동위원소 표지가 미치는 영향과 기계적인 경로에 대한 통찰력을 제공합니다.

WP631 dimethanesulfonate

sc-222419
500 µg
$166.00
1
(0)

WP631 디메탄설포네이트는 설포네이트 그룹으로 인해 독특한 반응성을 나타내며, 이는 전기 친화적인 특성을 향상시킵니다. 이 화합물은 친핵성 치환 반응에 관여하여 다양한 유도체 형성을 촉진할 수 있습니다. 금속 이온과 안정적인 복합체를 형성하는 능력은 촉매 공정에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 디메틸기의 존재는 입체 장애에 영향을 미쳐 다양한 화학 환경에서 반응 속도와 선택성을 변화시킬 수 있습니다.

Cephalothin sodium salt

58-71-9sc-257223
sc-257223A
100 mg
250 mg
$35.00
$42.00
1
(0)

세팔로틴 나트륨 염은 박테리아 효소와의 상호작용에서 중요한 역할을 하는 독특한 베타락탐 고리 구조가 특징입니다. 이 화합물은 박테리아 세포벽에서 펩티도글리칸 합성을 방해하여 트랜스펩티화를 억제합니다. 나트륨 염 형태는 용해도를 향상시켜 생체막을 통한 확산을 촉진합니다. 생리적 조건에서 화합물의 안정성은 지속적인 활성을 가능하게 하며, 페니실린 결합 단백질에 대한 특정 결합 친화성은 표적 작용 메커니즘을 강조합니다.