Date published: 2025-9-10

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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

3′-Azido-2′,3′-dideoxyuridine

84472-85-5sc-216614
10 mg
$300.00
(0)

3'-아지도-2',3'-디데옥시우리딘은 복제 과정에서 바이러스 RNA에 선택적으로 결합하여 조기 사슬 종료를 유도하는 뉴클레오시드 유사체입니다. 아지도 그룹은 바이러스 중합효소에 대한 결합 친화력을 향상시켜 촉매 활성을 방해합니다. 이 화합물의 독특한 구조적 형태는 바이러스 효소와 특정 상호작용을 일으켜 효소의 기능을 변화시킵니다. 또한 친수성 특성은 세포 흡수 및 분포에 영향을 미쳐 전반적인 항바이러스 효능에 영향을 미칩니다.

Nevirapine

129618-40-2sc-208092
5 mg
$97.00
5
(1)

네비라핀은 역전사효소 효소에 결합하여 그 활성을 방해하는 형태 변화를 유도하는 비뉴클레오사이드 역전사효소 억제제입니다. 이 결합은 활성 부위와 분리된 별도의 부위에서 일어나기 때문에 뉴클레오티드와 경쟁하지 않고 효소의 기능을 효과적으로 차단할 수 있습니다. 이 화합물의 친유성 특성은 막 투과성을 촉진하여 바이러스 성분과의 상호 작용을 향상시킵니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 표적 효소와의 빠른 결합 및 해리를 통해 항바이러스 효능에 기여하는 것으로 나타났습니다.

AMD 3465 hexahydrobromide

185991-07-5sc-362709
sc-362709A
10 mg
50 mg
$185.00
$772.00
(0)

AMD 3465 헥사하이드로브로마이드는 바이러스 복제 메커니즘을 교란하는 능력을 통해 독특한 항바이러스 특성을 나타냅니다. 이 화합물은 바이러스 단백질과 상호 작용하여 형태를 변경하고 필수 과정을 억제합니다. 이 화합물의 친수성 특성은 용해도를 향상시켜 생물학적 시스템 내에서 효과적인 분포를 촉진합니다. 반응 역학은 빠른 작용 시작을 시사하며, 생리적 조건에서의 안정성은 바이러스 표적과 지속적인 상호 작용을 가능하게 하여 전반적인 효능을 향상시킵니다.

Atazanavir sulfate

229975-97-7sc-357292
sc-357292A
sc-357292B
sc-357292C
sc-357292D
5 mg
25 mg
100 mg
500 mg
1 g
$98.00
$150.00
$208.00
$693.00
$1000.00
(0)

아타자나비르 황산염은 바이러스 성숙에 중요한 효소인 바이러스 프로테아제의 활성을 선택적으로 억제하여 항바이러스제로서 작용합니다. 독특한 구조로 인해 효소-기질 복합체를 안정화시켜 바이러스 복제를 효과적으로 차단하는 특정 결합 상호 작용이 가능합니다. 이 화합물의 양친매성 특성은 막 투과를 촉진하여 생체 이용률을 향상시킵니다. 또한, 유리한 약동학 프로필은 바이러스 표적과 장기간 결합하여 치료 잠재력을 최적화합니다.

Novobiocin Sodium Salt

1476-53-5sc-358734
sc-358734A
sc-358734B
sc-358734C
sc-358734D
sc-358734E
1 g
5 g
10 g
50 g
100 g
500 g
$84.00
$287.00
$350.00
$1200.00
$2283.00
$11223.00
1
(2)

노보비오신 나트륨염은 DNA 복제에 중요한 효소인 박테리아 DNA 자이라제의 기능을 방해하는 능력을 통해 항바이러스 특성을 나타냅니다. 이 화합물의 독특한 결합 친화력은 효소의 형태를 변화시켜 바이러스 게놈 복제에 필요한 슈퍼코일링을 억제합니다. 이 화합물의 친수성 특성은 용해도를 향상시켜 세포 구성 요소와의 상호작용을 촉진합니다. 또한, 이 화합물의 동력학적 프로파일은 경쟁적 억제 메커니즘을 시사하여 바이러스 과정을 효과적으로 조절할 수 있습니다.

Viramidine Hydrochloride

40372-00-7sc-213158
5 mg
$304.00
(0)

비라미딘 염산염은 바이러스 복제에 중요한 바이러스 RNA 중합효소를 선택적으로 표적화하여 항바이러스제로서 작용합니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특징은 효소의 활성 부위와 강력한 상호작용을 촉진하여 RNA 합성을 방해하는 형태 변화를 유도합니다. 이 화합물의 적당한 친유성은 막 투과성을 향상시켜 효율적인 세포 흡수를 가능하게 합니다. 또한 반응 역학은 비경쟁적 억제 경로를 나타내므로 바이러스 증식에 대한 뚜렷한 작용 메커니즘을 제공합니다.

Ritonavir-13C3

1217673-23-8sc-219980
500 µg
$460.00
1
(0)

리토나비르-13C3는 항바이러스 효능을 향상시키는 독특한 분자 상호작용을 나타냅니다. 동위원소 라벨링을 통해 대사 연구에서 정밀한 추적이 가능하여 바이러스 억제의 뚜렷한 경로를 밝힐 수 있습니다. 프로테아제와 안정적인 복합체를 형성하는 이 화합물의 능력은 프로테아제의 촉매 활성을 변화시켜 바이러스 성숙을 효과적으로 방해합니다. 또한, 특정 입체 화학은 결합 친화력에 영향을 미쳐 독특한 반응 동역학에 기여하고 전반적인 항바이러스 프로필을 향상시킵니다.

Atazanavir-d5

sc-217668
1 mg
$430.00
1
(0)

아타자나비르-d5는 고급 분석 기술을 용이하게 하는 독특한 동위원소 조성을 특징으로 하여 대사적 운명에 대한 상세한 연구를 가능하게 합니다. 이 화합물의 구조적 형태는 바이러스 효소와 선택적으로 상호작용하여 경쟁적 억제를 통해 효소의 활성을 조절할 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 수소 결합 패턴은 다양한 환경에서의 용해도와 안정성을 향상시켜 운동학적 거동에 영향을 미치고 바이러스 복제 과정에서의 기계적 경로에 대한 통찰력을 제공합니다.

N-Methyl Ritonavir Bicarbonate

sc-219181
5 mg
$380.00
(0)

N-메틸 리토나비르 중탄산염은 안정성과 반응성을 향상시키는 독특한 분자 상호작용을 나타냅니다. 특정 작용기는 강력한 수소 결합을 촉진하여 다양한 용매에서의 용해도에 영향을 줄 수 있습니다. 표적 단백질과 일시적인 복합체를 형성하는 화합물의 능력은 반응 동역학을 변화시켜 효소 경로를 미묘하게 조절할 수 있게 해줍니다. 이러한 행동은 복잡한 분자 역학에 대한 잠재력을 강조하여 항바이러스 메커니즘에 대한 더 깊은 이해에 기여합니다.

16-epi-Latrunculin B

sc-220638
100 µg
$196.00
(0)

16-에피-라트룬쿨린 B는 특히 액틴 필라멘트와의 상호작용을 통해 세포 골격 역학을 교란하는 능력이 특징입니다. 이 화합물은 G-액틴에 선택적으로 결합하여 F-액틴으로 중합되는 것을 막아 바이러스 침입과 복제 과정을 방해할 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 구조적 형태는 특정 결합 친화성을 허용하여 세포 경로에 영향을 미치고 숙주 세포 반응을 변화시킵니다. 이러한 세포 골격의 무결성 조절은 바이러스 발병에서 그 역할을 강조합니다.