Date published: 2025-9-12

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Antivirals

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 용도로 사용할 수 있는 광범위한 항바이러스제를 제공합니다. 항바이러스제는 바이러스의 복제와 확산을 억제하는 화합물로, 바이러스학 연구에 필수적인 도구입니다. 이러한 화합물은 바이러스 감염과 숙주 면역 반응의 분자 메커니즘을 이해하는 데 매우 중요합니다. 연구자들은 항바이러스제를 사용하여 바이러스가 숙주 세포에 침입하여 게놈을 복제하고 새로운 바이러스 입자를 조립하는 방법을 연구합니다. 이러한 과정을 조사함으로써 과학자들은 새로운 항바이러스 전략의 잠재적 표적을 파악하고 바이러스 발생을 통제할 수 있는 방법을 개발할 수 있습니다. 분자생물학에서 항바이러스제는 바이러스 단백질과 숙주 세포 기계 사이의 상호작용을 설명하여 바이러스 발병 기전과 면역 회피 전략에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 환경 과학자들은 항바이러스제가 오염 물질로서 생태계에 미치는 영향을 조사하여 그 존재와 영향을 평가합니다. 또한 항바이러스는 농업 분야에서 바이러스성 질병으로부터 농작물과 가축을 보호하고 식량 안보와 농업 생산성을 향상시키는 데 사용됩니다. 생명공학 분야에서 항바이러스제는 바이러스 감염을 탐지하기 위한 진단 도구와 분석법 개발에 기여합니다. 과학 연구에서 항바이러스제의 다양성과 중요성은 바이러스 생물학에 대한 이해를 증진하고 바이러스 위협을 관리하기 위한 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 있어 항바이러스제의 역할을 강조합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 항바이러스제에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

cis 5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)- pyrimidinedione

145986-11-4sc-211099
1 mg
$360.00
(0)

시스 5-플루오로-1-[2-(히드록시메틸)-1,3-옥사티올란-5-일]-2,4(1H,3H)-피리미딘디온은 바이러스 복제 메커니즘을 선택적으로 억제하여 주목할 만한 항바이러스 활성을 나타냅니다. 옥사티올란 모이오티는 바이러스 효소와의 독특한 상호작용을 촉진하여 잠재적으로 효소의 형태 역학을 변화시킵니다. 불소 치환은 분자 안정성을 향상시키는 반면, 하이드 록시 메틸기는 중요한 수소 결합에 참여하여 화합물의 바이러스 표적에 대한 결합 친화력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 다면적인 작용은 바이러스 과정을 조절할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

Feglymycin

209335-49-9sc-391549
1 mg
$443.00
(0)

페글리마이신은 바이러스 RNA 합성을 방해하는 능력을 통해 항바이러스 특성을 입증합니다. 페글리마이신의 독특한 구조는 바이러스 중합효소와의 특정 상호작용을 통해 바이러스 중합효소의 활동을 억제하고 복제를 방지합니다. 이 화합물의 독특한 작용기는 바이러스 표적에 대한 친화력을 향상시키며, 동역학적 프로필은 빠른 작용 시작을 시사합니다. 또한 페글리마이신의 생물학적 시스템에서의 안정성은 바이러스 수명 주기를 조절하는 효과에 기여할 수 있습니다.

1-β-D-Arabinofuranosyluracil-13C,15N2

sc-213303
1 mg
$430.00
(0)

1-β-D-아라비노푸라노실우라실-13C,15N2는 바이러스 핵산 합성 경로를 선택적으로 표적화하여 항바이러스 활성을 나타냅니다. 탄소와 질소를 동위원소로 표지하여 대사 연구에서 검출을 향상시켜 바이러스 복제 과정을 자세히 추적할 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 아라비노푸라노실 구성은 바이러스 효소에 대한 특정 결합을 촉진하여 잠재적으로 형태 역학을 변경하고 필수 바이러스 기능을 방해할 수 있습니다. 이 물질의 동역학적 거동은 바이러스 메커니즘과의 미묘한 상호작용을 시사하며 바이러스 대사에 대한 통찰력을 제공합니다.

Adefovir-d4

1190021-70-5sc-217581
2.5 mg
$320.00
(0)

아데포비어-d4는 천연 뉴클레오티드를 모방하여 복제 중에 바이러스 DNA에 효과적으로 통합함으로써 항바이러스제 역할을 합니다. 중수소화된 구조는 안정성을 향상시키고 반응 역학을 변화시켜 바이러스 중합 효소에 대한 활성을 연장합니다. 이 화합물은 바이러스 효소와의 독특한 상호작용을 통해 형태 변화를 유도하여 효소의 촉매 기능을 방해할 수 있습니다. 이러한 특이성 덕분에 바이러스 복제 메커니즘과 잠재적인 내성 경로를 더 깊이 이해할 수 있습니다.

Desthiazolylmethyloxycarbonyl Ritonavir-d6

sc-218163
1 mg
$360.00
(0)

데시티아졸릴메틸옥시카보닐 리토나비르-d6는 항바이러스 효능을 향상시키는 독특한 분자 상호작용을 나타냅니다. 중수소화된 형태는 변화된 동역학 프로필에 기여하여 바이러스 복제 과정을 보다 정밀하게 표적화할 수 있습니다. 이 화합물의 구조적 특징은 바이러스 단백질에 대한 특정 결합을 촉진하여 잠재적으로 정상적인 효소 기능을 방해하는 일시적인 형태를 안정화시킵니다. 이러한 작용은 바이러스 수명 주기와 내성 메커니즘의 역학에 대한 통찰력을 제공합니다.

AG 1387

sc-221219
sc-221219A
5 mg
25 mg
$120.00
$480.00
(0)

AG 1387은 바이러스 복제 경로를 선택적으로 억제하는 능력을 통해 항바이러스제로서 흥미로운 분자 거동을 보여줍니다. 이 화합물의 독특한 구조적 구성은 바이러스 효소에 대한 친화력을 강화하여 중요한 단백질과 단백질의 상호작용을 방해합니다. 이 화합물의 반응성 프로파일은 표적 부위와 빠르게 결합하여 바이러스 활동을 효과적으로 조절할 수 있음을 시사합니다. 또한 AG 1387의 용해도 특성은 세포 환경 내 분포에 영향을 미쳐 전반적인 항바이러스 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

H-D-Ala-Gln-octadecyl ester hydrochloride

153508-74-8sc-295055
sc-295055A
100 mg
250 mg
$548.00
$1100.00
(0)

H-D-Ala-Gln-옥타데실 에스테르 염산염은 지질막 역학을 방해하는 능력을 통해 주목할 만한 항바이러스 특성을 나타냅니다. 장쇄 옥타데실 모이티는 막 투과성을 향상시켜 바이러스 지질 이중층과의 상호작용을 촉진합니다. 이 화합물의 독특한 에스테르 연결은 가수분해를 촉진하여 바이러스 침투 메커니즘을 방해할 수 있는 활성 중간체를 생성합니다. 바이러스 수용체에 선택적으로 결합하여 형태 상태를 변화시켜 바이러스 라이프사이클 진행을 더욱 억제할 수 있습니다.

3,28-Di-O-(3,3-dimethylglutaryl)betulin

sc-391111
sc-391111A
1 mg
5 mg
$125.00
$380.00
(0)

3,28-Di-O-(3,3-디메틸글루타릴)베툴린은 세포 신호 경로를 조절하여 상당한 항바이러스 활성을 보여줍니다. 이 화합물의 독특한 구조는 바이러스 단백질과 특정 상호작용을 일으켜 바이러스 기능을 잠재적으로 억제할 수 있습니다. 이 화합물의 소수성 특성은 바이러스 외피에 대한 친화력을 향상시켜 바이러스 조립을 방해합니다. 또한 핵산과 안정적인 복합체를 형성하는 능력은 바이러스 복제 과정을 방해하여 다각적인 작용 메커니즘을 보여줄 수 있습니다.

Fuscin

83-85-2sc-391101
1 mg
$169.00
(0)

푸신은 바이러스의 침입과 복제를 방해하는 능력을 통해 주목할 만한 항바이러스 특성을 나타냅니다. 독특한 분자 구조는 바이러스 당단백질과의 강력한 상호작용을 촉진하여 바이러스가 숙주 세포에 부착하는 것을 방해합니다. 이 화합물의 양친매성 특성으로 인해 지질막에 통합되어 바이러스 외피를 불안정하게 만들 수 있습니다. 또한 푸신은 숙주 세포 신호를 변경하여 바이러스 증식에 불리한 환경을 조성하여 복잡한 작용 방식을 강조할 수 있습니다.

Hemipyocyanine

528-71-2sc-391572
sc-391572A
5 mg
25 mg
$72.00
$335.00
(0)

헤미피오시아닌은 바이러스 복제 메커니즘을 표적으로 삼아 흥미로운 항바이러스 활성을 보여줍니다. 독특한 전자 구성으로 바이러스 핵산과의 반응성이 향상되어 복제를 억제하는 안정적인 부가물 형성을 유도합니다. 이 화합물의 평면 구조는 바이러스 RNA와의 효과적인 스택 상호 작용을 가능하게 하여 필수적인 과정을 방해합니다. 또한 헤미피오시아닌의 감염된 세포 내 산화 환원 상태를 조절하는 능력은 바이러스 생존에 적대적인 환경을 조성하여 다각적인 상호작용을 보여줍니다.