Date published: 2025-9-10

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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

2-Methyltetrahydrothiophen-3-one

13679-85-1sc-265828
sc-265828A
5 g
25 g
$120.00
$548.00
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2-메틸테트라하이드로티오펜-3-원은 주로 황을 함유한 헤테로사이클릭 구조를 통해 주목할 만한 항바이러스 특성을 나타냅니다. 이 화합물은 바이러스 효소와 특정 분자 상호작용을 일으켜 잠재적으로 촉매 활성을 방해할 수 있습니다. 또한 이 화합물의 독특한 고리 시스템은 바이러스 RNA의 안정성에 영향을 미쳐 복제를 방해할 수 있습니다. 또한, 친유성과 같은 화합물의 물리적 특성은 막 투과성을 향상시켜 바이러스 표적과의 상호작용을 촉진할 수 있습니다.

3,5,6-Trichloro-[1,2,4]triazine

873-41-6sc-335875
1 g
$575.00
(0)

3,5,6-트리클로로[1,2,4]트리아진은 바이러스 단백질의 핵친수성 부위와 공유 결합을 형성할 수 있는 반응성이 높은 트리아진 고리를 통해 흥미로운 항바이러스 특성을 보여줍니다. 이러한 반응성은 주요 아미노산을 변형하고 단백질 접힘과 기능을 방해하여 바이러스의 필수 기능을 억제할 수 있습니다. 이 화합물의 전자를 빼앗는 염소 치환체는 전기 친화성을 강화하여 바이러스 표적과의 선택적 상호작용을 촉진합니다. 다양한 조건에서의 안정성은 항바이러스 응용 분야에서의 잠재력을 더욱 뒷받침합니다.

2,6-Bis[(4S)-(−)-isopropyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine

118949-61-4sc-251864
250 mg
$92.00
(0)

2,6-Bis[(4S)-(-)-이소프로필-2-옥사졸린-2-일]피리딘은 독특한 리간드 결합 능력을 통해 주목할 만한 항바이러스 활성을 나타냅니다. 옥사졸린 모티어는 금속 이온과의 강력한 결합을 촉진하여 바이러스 복제 경로를 잠재적으로 방해합니다. 키랄 중심은 바이러스 효소와의 선택적 상호 작용에 기여하여 특이성을 향상시킵니다. 또한 화합물의 평면 피리딘 코어는 핵산과 효과적으로 π-π 스택을 형성하여 바이러스 활성에 더욱 영향을 미칩니다.

N-Boc-S-methyl-L-cysteine

16947-80-1sc-269799
1 g
$143.00
(0)

N-Boc-S-메틸-L-시스테인은 바이러스 단백질과 안정적인 부가물을 형성하는 능력을 통해 흥미로운 항바이러스 특성을 보여줍니다. N-Boc 보호기의 존재는 용해도와 안정성을 향상시켜 효율적인 세포 흡수를 가능하게 합니다. 티올 그룹은 산화 환원 반응에 관여하여 잠재적으로 바이러스 단백질 기능을 변화시킬 수 있습니다. 또한 이 화합물의 입체 화학은 상호 작용 역학에 영향을 미쳐 바이러스 수명 주기를 방해하는 독특한 메커니즘을 제공할 수 있습니다.

Colominic acid sodium salt from Escherichia coli

70431-34-4sc-239576
sc-239576A
sc-239576B
sc-239576C
100 mg
1 g
17 g
20 g
$219.00
$1085.00
$10200.00
$12240.00
5
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대장균에서 추출한 콜로민산 나트륨 염은 숙주 세포 신호 경로를 조절하여 주목할 만한 항바이러스 활성을 나타냅니다. 이 화합물의 독특한 다당류 구조는 바이러스 당단백질과의 상호작용을 촉진하여 잠재적으로 바이러스 침입을 억제합니다. 이 화합물의 음이온 성질은 양전하를 띠는 바이러스 표면에 대한 결합 친화력을 향상시켜 중요한 상호작용을 방해합니다. 또한 금속 이온과 복합체를 형성하는 능력은 바이러스 복제 과정에 영향을 미쳐 항바이러스 방어에서 다각적인 역할을 할 수 있습니다.

1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride

4422-95-1sc-251588
sc-251588A
10 g
25 g
$57.00
$79.00
(0)

1,3,5-벤제네트리카보닐 트리클로라이드는 할로겐화 산화물로, 바이러스 단백질의 핵친화적 공격에 관여할 수 있는 친유전성 카르보닐기를 통해 흥미로운 반응성을 보여줍니다. 이러한 상호작용은 바이러스 구조의 변형으로 이어져 잠재적으로 바이러스 기능을 손상시킬 수 있습니다. 이 화합물의 높은 반응성은 바이러스 성분의 안정성을 변화시켜 바이러스 수명 주기 역학에 영향을 줄 수 있는 아실 유도체의 빠른 형성을 가능하게 합니다. 또한 독특한 분자 구조는 특정 바이러스 표적과의 선택적 상호작용을 촉진하여 바이러스 과정을 방해하는 잠재적 효능을 향상시킬 수 있습니다.

(4-Chlorophenylsulfonyl)acetone

5000-48-6sc-397858
1 g
$37.00
(0)

(4-클로로페닐설포닐)아세톤은 바이러스 단백질의 핵친화성 부위와 강력한 상호작용을 할 수 있는 설포닐 그룹으로 인해 주목할 만한 반응성을 나타냅니다. 이 화합물은 안정적인 부가물을 형성하는 능력이 있어 단백질 형태를 변경하여 바이러스 복제를 방해할 수 있습니다. 또한 이 화합물의 독특한 전자적 특성은 표적 분자와의 반응 속도를 높여 바이러스 조립과 기능에 심각한 장애를 일으킬 수 있습니다. 또한 이 화합물의 구조적 특징은 특정 바이러스 경로를 선택적으로 표적화할 수 있어 항바이러스 잠재력에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol

530-56-3sc-397919
1 g
$52.00
(0)

4-하이드록시-3,5-디메톡시벤질 알코올은 바이러스 효소 및 단백질과 상호 작용하는 능력을 통해 흥미로운 항바이러스 특성을 보여줍니다. 하이드 록시 및 메톡시 그룹의 존재는 용해도를 높이고 수소 결합을 촉진하여 바이러스 진입 또는 복제 과정을 방해 할 수 있습니다. 독특한 분자 구조는 특정 결합 상호작용을 가능하게 하여 잠재적으로 중요한 바이러스 기능을 억제하고 바이러스 수명 주기의 역학을 변화시킬 수 있습니다.

4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid

4919-37-3sc-397923
1 g
$60.00
(0)

4-하이드록시-3,5-디메틸벤조산은 바이러스 활성을 조절할 수 있는 특정 분자 상호작용에 관여하여 주목할 만한 항바이러스 특성을 나타냅니다. 수산기의 존재는 강력한 수소 결합을 형성하여 바이러스 구조를 잠재적으로 안정화하거나 불안정하게 만드는 능력에 기여합니다. 독특한 방향족 구조는 전자 분포에 영향을 미쳐 바이러스 성분의 반응성에 영향을 미치고 기능 경로를 변경하여 바이러스 증식에 영향을 줄 수 있습니다.

Cytarabine-13C3

sc-217994
2.5 mg
$1224.00
1
(0)

시타라빈-13C3는 바이러스 핵산과의 상호작용을 강화하는 독특한 구조적 변형을 통해 흥미로운 항바이러스 특성을 보여줍니다. 탄소 동위 원소의 결합은 동역학적 거동을 변화시켜 잠재적으로 바이러스 RNA 또는 DNA로의 결합 속도에 영향을 미칩니다. 이러한 동위원소 표지는 생성된 핵산 복합체의 안정성에도 영향을 미쳐 복제 역학 및 바이러스 조립 과정에 변화를 일으킬 수 있습니다. 또한, 독특한 분자 구조는 바이러스 효소에 대한 선택적 결합을 촉진하여 효소의 활동을 방해할 수 있습니다.