Date published: 2025-9-11

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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

4,5-diphenyl-1,2,3-Thiadiazole

5393-99-7sc-205127
sc-205127A
250 mg
500 mg
$20.00
$34.00
(0)

4,5-디페닐-1,2,3-티아디아졸은 바이러스 복제를 억제하는 특정 분자 상호작용에 관여하여 항바이러스 활성을 나타냅니다. 독특한 티아디아졸 고리 구조는 전자 전위화를 향상시켜 바이러스 단백질에 효과적으로 결합할 수 있도록 합니다. 이 화합물은 세포 신호 경로를 조절하여 바이러스 감염에 대한 숙주 세포의 반응을 잠재적으로 변화시킬 수 있습니다. 또한, 친유성으로 인해 막 투과성을 도와 바이러스 성분과의 상호작용을 촉진하고 생물학적 시스템의 운동 거동에 영향을 미칩니다.

Trimesic acid

554-95-0sc-251341
100 g
$102.00
(1)

트리메산은 수소 결합을 형성하고 바이러스 단백질과 π-π 스태킹 상호 작용을 하는 능력을 통해 항바이러스 특성을 나타냅니다. 여러 개의 카르복실산기가 존재하면 용해도가 향상되고 정전기적 상호 작용이 촉진되어 바이러스 조립을 방해할 수 있습니다. 단단한 방향족 구조는 형태 안정성에 기여하여 표적 부위에 효과적으로 결합할 수 있도록 합니다. 또한 금속 이온과 복합체를 형성하는 화합물의 능력은 생물학적 시스템 내에서 반응성 및 상호 작용 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.

16,16-dimethyl Prostaglandin A2

41691-92-3sc-205051
sc-205051A
1 mg
5 mg
$77.00
$349.00
(0)

16,16-디메틸 프로스타글란딘 A2는 면역 반응을 조절하고 세포 신호 전달 경로에 영향을 미쳐 항바이러스 활성을 나타냅니다. 이 화합물의 독특한 구조는 특정 수용체에 선택적으로 결합하여 유전자 발현을 변화시키고 바이러스 복제를 억제할 수 있습니다. 이 화합물의 소수성 영역은 막 상호작용을 촉진하여 지질 이중층을 투과하는 능력을 향상시킵니다. 또한, 입체 화학은 바이러스 성분과의 상호작용 동역학을 결정하는 데 중요한 역할을 하며, 잠재적으로 바이러스 수명 주기를 효과적으로 방해할 수 있습니다.

Enopeptin A

139601-96-0sc-397311
sc-397311A
0.5 mg
2.5 mg
$340.00
$920.00
1
(0)

에노펩틴 A는 바이러스 단백질 합성과 조립을 방해하는 능력을 통해 항바이러스 특성을 나타냅니다. 독특한 펩타이드 구조는 바이러스 효소와 특정 상호작용을 통해 바이러스 효소의 활동을 억제하고 복제를 방지합니다. 이 화합물의 형태적 유연성은 결합 친화력을 향상시키고, 친수성 및 소수성 영역은 바이러스 및 숙주 세포막과의 상호작용을 용이하게 합니다. 이러한 이중성은 세포 경로를 조절하여 바이러스 증식을 더욱 저해하는 데 도움이 됩니다.

Lumichrome

1086-80-2sc-215272
sc-215272A
1 g
5 g
$175.00
$620.00
4
(0)

루미크롬은 세포 신호 경로를 조절하고 유전자 발현에 영향을 미침으로써 항바이러스 활성을 입증합니다. 독특한 구조로 인해 핵산과 특정 상호작용을 일으켜 바이러스 복제 과정을 잠재적으로 변화시킬 수 있습니다. 단백질과 안정적인 복합체를 형성하는 화합물의 능력은 효능을 향상시키고, 광화학적 특성은 빛에 의한 활성화를 촉진하여 항바이러스 효과를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 다각적인 접근 방식은 바이러스 라이프사이클 단계를 방해하여 전반적인 항바이러스 잠재력에 기여합니다.

N-Benzylacetamide

588-46-5sc-295667B
sc-295667
sc-295667A
sc-295667C
1 g
5 g
25 g
100 g
$31.00
$51.00
$184.00
$520.00
(0)

N-벤질아세타마이드는 특히 바이러스 단백질과 수소 결합 및 소수성 상호작용을 형성하는 능력을 통해 분자 수준에서 흥미로운 상호 작용을 나타냅니다. 이 화합물은 기질 결합 역학을 변화시켜 효소 활성에 영향을 미치고 잠재적으로 바이러스 복제를 방해할 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 전자 구조는 전자 전달 과정을 촉진하여 반응성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 N-벤질아세타미드의 용해도 특성은 생물학적 시스템에서 효과적인 확산을 가능하게 하여 표적 부위와의 상호작용을 최적화합니다.

4-Hydroxy-isophthalic acid dimethyl ester

5985-24-0sc-336445
1 g
$144.00
(0)

4-하이드록시 이소프탈산 디메틸 에스테르는 핵산 구조와 π-π 스택 상호 작용에 관여하여 잠재적으로 바이러스 게놈 복제를 방해하는 능력을 통해 주목할 만한 분자 거동을 보여줍니다. 에스테르 작용기는 친유성을 향상시켜 막 투과성을 촉진하고 세포 흡수를 용이하게 합니다. 또한 이 화합물의 독특한 입체 구조는 바이러스 단백질의 형태 변화에 영향을 미쳐 기능적 무결성을 방해하고 바이러스 수명 주기 과정을 방해할 수 있습니다.

3-(4-Isopropylphenyl)propionic acid

58420-21-6sc-280330
sc-280330A
10 g
50 g
$408.00
$1632.00
(0)

3-(4-이소프로필페닐)프로피온산은 항바이러스 잠재력을 강화하는 흥미로운 분자 특성을 가지고 있습니다. 소수성 이소프로필기는 지질막과의 상호작용을 촉진하여 잠재적으로 바이러스 침투 메커니즘을 변화시킬 수 있습니다. 카르복실산 모이티는 수소 결합에 관여하여 단백질 형태에 영향을 미치고 바이러스 조립을 방해할 수 있습니다. 또한, 독특한 입체 배열은 효소 활성에 영향을 미쳐 바이러스 복제 경로를 조절할 수 있습니다.

Chlorohydroquinone

615-67-8sc-397379
25 g
$53.00
(0)

클로로하이드로퀴논은 바이러스 단백질 및 세포 구성 요소와 상호 작용하는 능력을 통해 주목할 만한 항바이러스 특성을 보여줍니다. 이 화합물의 수산기는 수소 결합을 형성하여 바이러스 기능에 중요한 단백질 구조를 잠재적으로 안정화하거나 불안정하게 만들 수 있습니다. 전자가 풍부한 화합물의 특성은 산화 환원 반응을 촉진하여 바이러스 복제 과정을 방해할 수 있습니다. 또한, 이 화합물의 독특한 공간 구성은 바이러스 효소와의 분자 결합에 영향을 미쳐 효소의 활성을 변화시키고 바이러스 증식을 방해할 수 있습니다.

2-Bromo-1-indanol

5400-80-6sc-397400
10 g
$78.00
(0)

2-브로모-1-인다놀은 바이러스 라이프사이클을 방해하는 특정 분자 상호작용에 관여하여 흥미로운 항바이러스 특성을 나타냅니다. 브롬 원자의 존재로 인해 전기 친화적 반응성이 향상되어 바이러스 단백질의 핵친화적 부위와 공유 결합을 형성할 수 있습니다. 이러한 반응성은 바이러스 구조의 형태 변화를 일으켜 기능을 손상시킬 수 있습니다. 또한, 화합물의 방향족 시스템은 π-π 스태킹 상호작용을 촉진하여 바이러스 복제 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.