Date published: 2025-9-11

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Calcium Channel Protein 억제제

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 칼슘 채널 단백질 억제제를 제공합니다. 칼슘 채널 단백질 억제제는 과학 연구, 특히 세포막을 통한 칼슘 이온 플럭스 조절에 초점을 맞춘 연구에 필수적인 도구입니다. 칼슘 채널은 근육 수축, 신경전달물질 방출, 유전자 발현 등 수많은 생리적 과정에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 채널을 선택적으로 억제함으로써 연구자들은 세포 기능에 대한 다양한 칼슘 채널 하위 유형의 특정 기여도를 조사할 수 있습니다. 이러한 억제제는 칼슘 채널의 생물물리학적 특성을 분석하기 위한 전기생리학 연구와 변경된 칼슘 신호의 다운스트림 효과를 탐구하기 위한 세포 생물학 연구에 널리 사용됩니다. 또한 칼슘 채널 단백질 억제제는 신호 전달 경로 및 세포 내 통신과 같은 칼슘 의존적 과정의 기초가 되는 분자 메커니즘을 해부하는 연구에 사용됩니다. 칼슘 유입을 매우 정밀하게 조절할 수 있기 때문에 세포가 칼슘 항상성을 조절하고 다양한 자극에 반응하는 방법을 이해하려는 실험에서 이러한 억제제는 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 또한 칼슘 채널 단백질 억제제는 칼슘 신호의 새로운 조절자를 식별하기 위한 고처리량 스크리닝 분석에 사용되어 세포 생리학에서 칼슘의 역할에 대한 폭넓은 이해에 기여합니다. 이러한 억제제는 연구자에게 칼슘 채널을 구체적으로 표적으로 삼을 수 있는 수단을 제공함으로써 세포 과정에서 칼슘의 복잡한 역학을 자세히 탐구하여 세포 및 분자 생물학 분야를 발전시키는 데 필수적인 통찰력을 제공합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 칼슘 채널 단백질 억제제에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

(R)-(-)-Niguldipine hydrochloride

113145-70-3sc-203676
sc-203676A
10 mg
50 mg
$185.00
$781.00
(0)

(R)-(-)-니굴디핀염산염은 칼슘 채널 단백질의 강력한 조절제로서 L형 칼슘 채널에 대한 높은 선택성을 나타냅니다. 이 화합물의 입체 화학은 결합 친화력을 향상시켜 채널 서브유닛과 정밀하게 상호작용할 수 있도록 합니다. 이 화합물은 칼슘 이온 플럭스에 영향을 미쳐 다운스트림 신호 캐스케이드에 영향을 미칩니다. (R)-(-)-니굴디핀 염산염의 독특한 형태는 채널 게이팅의 동역학을 변화시켜 칼슘 역학 및 세포 흥분성에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 소수성 영역은 지질 이중층과 상호작용하여 막 유동성 및 채널 국소화에 영향을 미칠 수 있습니다.

Lercanidipine hydrochloride hemihydrate

132866-11-6 (anhydrous)sc-252951
10 mg
$134.00
(0)

레르카니디핀 염산염 반수화물은 L형 칼슘 채널의 선택적 길항제로 작용하며, 채널의 비활성화 상태를 안정화시키는 고유한 능력이 특징입니다. 이러한 안정화는 칼슘 이온 유입의 동역학을 변화시켜 세포의 칼슘 항상성을 뚜렷하게 조절합니다. 채널 도메인과의 특정 분자 상호작용은 효능을 향상시키고, 친수성과 친유성의 균형은 막 투과성과 채널 분포에 영향을 미쳐 칼슘 신호 전달 메커니즘에 대한 통찰력을 제공합니다.

Phloretin

60-82-2sc-3548
sc-3548A
200 mg
1 g
$63.00
$250.00
13
(1)

플로레틴은 칼슘 채널 단백질의 조절자로서 특정 결합 상호작용을 통해 칼슘 이온 플럭스를 방해하는 독특한 능력을 발휘합니다. 플로레틴의 구조는 채널의 결합 부위에서 경쟁적으로 억제하여 단백질의 형태 역학을 변경할 수 있습니다. 이러한 조절은 칼슘 채널의 활성화 및 비활성화 동역학에 영향을 미쳐 세포 내 칼슘 수준에 영향을 미칩니다. 또한, 양친매성 특성은 막 상호 작용을 향상시켜 채널의 국소화와 기능에 영향을 미칩니다.

Quercetin

117-39-5sc-206089
sc-206089A
sc-206089E
sc-206089C
sc-206089D
sc-206089B
100 mg
500 mg
100 g
250 g
1 kg
25 g
$11.00
$17.00
$108.00
$245.00
$918.00
$49.00
33
(2)

케르세틴은 칼슘 채널 단백질의 조절자로서 작용하여 선택적 결합을 통해 칼슘 이온 투과성에 영향을 미치는 독특한 능력을 보여줍니다. 퀘르세틴의 폴리페놀 구조는 채널 서브유닛과의 상호작용을 촉진하여 게이트 메커니즘의 변화를 유도합니다. 이 화합물은 채널의 특정 형태를 안정화하여 칼슘 유입 및 유출의 동역학에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 케르세틴의 항산화 특성은 단백질 기능에 대한 산화 스트레스 영향을 완화하여 채널 거동에 영향을 줄 수 있습니다.

Tetracaine hydrochloride

136-47-0sc-251166
sc-251166A
5 g
25 g
$51.00
$93.00
(0)

테트라카인 염산염은 주로 친유성 방향족 구조를 통해 막 투과성을 향상시키는 칼슘 채널 단백질과 독특한 상호 작용을 나타냅니다. 이 화합물은 채널 형태를 변경하여 이온 흐름 역학에 영향을 줄 수 있습니다. 특정 단백질 상태를 안정화시키는 능력으로 인해 활성화 및 비활성화 동역학이 변경될 수 있습니다. 또한 테트라카인의 친수성 아민기는 수소 결합에 관여하여 채널 거동과 이온 선택성에 영향을 미칠 수 있습니다.

Cinnarizine

298-57-7sc-211095
100 mg
$80.00
(1)

신나리진은 주로 고유한 피페라진 및 페닐 모티지를 통해 칼슘 채널 단백질의 형태 상태를 조절하여 상호 작용합니다. 이 화합물은 칼슘 유입을 억제하여 세포 흥분성에 영향을 미치는 뚜렷한 능력을 나타냅니다. 친유성 특성으로 인해 효과적인 막 통합이 가능하며 채널 활성화 및 비활성화의 동역학에 영향을 미칩니다. 또한 신나리진의 구조적 특징은 지질 이중층과의 특정 상호작용을 촉진하여 채널 역학 및 이온 선택성을 잠재적으로 변화시킬 수 있습니다.

Tetrandrine

518-34-3sc-201492
sc-201492A
100 mg
250 mg
$55.00
$98.00
9
(2)

테트란드린은 독특한 비스벤질 이소퀴놀린 구조가 특징인 칼슘 채널 단백질 조절제로서 작용합니다. 칼슘 유입을 선택적으로 차단하여 다양한 신호 전달 경로에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 소수성 영역은 지질막에 대한 친화력을 높여 채널 게이팅 동역학에 영향을 미칩니다. 테트란드린은 채널 기공 내의 특정 아미노산 잔기와 상호 작용하여 이온 투과성을 변화시켜 세포 칼슘 항상성과 흥분성에 영향을 줄 수 있습니다.

Neomycin sulfate

1405-10-3sc-3573
sc-3573A
1 g
5 g
$26.00
$34.00
20
(5)

네오마이신 설페이트는 복잡한 폴리아민 구조로 구별되는 칼슘 채널 단백질 조절제로서 작용합니다. 이 화합물은 지질 이중층과 상호 작용하여 이온 흐름에 영향을 미치는 채널의 형태 변화를 촉진합니다. 이 화합물의 여러 수산기 및 아미노기는 특정 채널 부위에 대한 결합 친화력을 향상시켜 게이팅 역학을 변화시킵니다. 이러한 변조는 칼슘 유입의 변화를 초래하여 다양한 생물학적 맥락에서 세포 신호 캐스케이드와 흥분성에 영향을 미칠 수 있습니다.

Lidoflazine

3416-26-0sc-255253
5 mg
$184.00
(0)

리도플라진은 특정 소수성 상호작용을 통해 채널 형태를 안정화시키는 독특한 능력이 특징인 칼슘 채널 단백질 조절제로서 기능합니다. 독특한 방향족 구조로 인해 채널 도메인에 선택적으로 결합하여 이온 투과성 및 동역학에 영향을 미칩니다. 이 화합물과 막 지질과의 동적 상호작용은 채널 게이팅의 변화를 유도하여 다양한 생리학적 환경에서 칼슘 이온 플럭스와 그에 따른 세포 반응에 영향을 미칠 수 있습니다.

(±)-Methoxyverapamil Hydrochloride

16662-47-8sc-202706
25 mg
$42.00
(1)

(±)-메톡시베라파밀염산염은 칼슘 채널 단백질 조절제로 작용하여 특정 정전기적 상호작용을 통해 채널 역학을 변화시키는 독특한 능력을 발휘합니다. 이 화합물의 독특한 분자 구조는 채널의 전압 감지 영역에 선택적으로 결합하여 이온 전도도 및 게이팅 동역학에 영향을 미칩니다. 화합물의 용해도 특성은 지질 이중층과의 상호작용을 향상시켜 다양한 세포 상황에서 막 유동성 및 채널 반응성에 영향을 미칠 수 있습니다.