CYP 억제제 또는 시토크롬 P450 억제제는 시토크롬 P450 효소의 효소 활성을 방해하는 화합물의 일종입니다. 이 효소는 스테로이드, 지방산, 외인성 물질을 비롯한 다양한 내인성 및 외인성 물질의 대사에 중요합니다. CYP 효소를 억제하면 효소가 조절하는 대사 경로에 큰 영향을 미쳐 수많은 생화학 화합물의 생체 이용률과 처리에 변화를 일으킬 수 있습니다. CYP 억제제는 효소의 활성 부위에 결합하여 반응을 촉매하는 능력을 차단하는 방식으로 작동합니다. 결합은 억제제의 특성에 따라 가역적이거나 비가역적일 수 있습니다. 가역적 억제제는 일반적으로 활성 부위에 대해 기질과 경쟁하는 반면 비가역적 억제제는 영구적인 결합을 형성하여 효소를 장기간 비활성화합니다.
CYP 억제제의 화학 구조는 다양하며 광범위한 유기 분자를 포괄합니다. 이러한 구조에는 질소 함유 헤테로사이클, 방향족 고리, 할로겐화 화합물과 같이 효소의 활성 부위와 강력한 상호작용을 촉진하는 작용기가 포함되어 있는 경우가 많습니다. CYP 저해제의 설계와 합성에는 효소의 구조와 기질 결합의 역학에 대한 자세한 지식이 필요합니다. 분자 수준에서 CYP 효소와 억제제 간의 상호작용을 연구하기 위해 X-선 결정학, 질량 분석법, 컴퓨터 모델링과 같은 고급 분석 기법이 사용됩니다. 이러한 상호작용을 이해하면 억제제의 효능과 선택성을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 CYP 억제제는 시토크롬 P450 효소가 매개하는 대사 경로를 규명하기 위한 생화학 연구에서 유용한 도구입니다. 특정 CYP 동형체를 선택적으로 억제함으로써 연구자들은 다양한 생물학적 과정에서 이러한 효소의 역할을 해부하여 신진대사와 효소 기능을 더 깊이 이해하는 데 기여할 수 있습니다.
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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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Furafylline | 80288-49-9 | sc-215061 | 5 mg | $294.00 | 3 | |
푸라필린은 시토크롬 P450 효소, 특히 CYP1A2의 선택적 억제제로 작용합니다. 이 화합물의 독특한 구조는 효소의 활성 부위와 특정 수소 결합 및 π-π 스택 상호 작용을 촉진하여 결합 친화력을 향상시킵니다. 이 화합물의 전자가 풍부한 방향족 시스템은 반응성에 기여하여 뚜렷한 대사 경로를 가능하게 합니다. 또한 후라필린의 입체 화학은 효소 변형 속도에 영향을 미치는 상호작용 동역학에서 중요한 역할을 합니다. | ||||||
PPOH | 206052-01-9 | sc-205442 sc-205442A | 1 mg 5 mg | $16.00 $95.00 | ||
PPOH는 시토크롬 P450 효소의 강력한 조절제로서 효소의 헴 그룹과 일시적인 복합체를 형성하는 독특한 능력을 발휘합니다. 독특한 전자 구성으로 효과적인 전하 이동을 촉진하여 촉매 효율을 향상시킵니다. 이 화합물의 입체적 특성은 기질 접근성에 영향을 미치고 친수성 영역은 용해 역학을 촉진합니다. 이러한 특성은 대사 경로에서 미묘한 역할을 수행하여 반응 속도와 생성물 형성에 영향을 미칩니다. | ||||||
NDGA (Nordihydroguaiaretic acid) | 500-38-9 | sc-200487 sc-200487A sc-200487B | 1 g 5 g 25 g | $107.00 $376.00 $2147.00 | 3 | |
NDGA는 시토크롬 P450 효소의 선택적 억제제로 작용하여 수소 결합 상호작용을 통해 효소의 형태를 변화시키는 독특한 능력을 보여줍니다. 단단한 구조로 인해 활성 부위에 특이적으로 결합하여 기질 친화력을 조절하고 대사 흐름에 영향을 줄 수 있습니다. 이 화합물의 항산화 특성은 효소 환경 내의 산화 환원 반응에도 영향을 미쳐 촉매 결과와 전반적인 대사 환경에도 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
7-Ethoxyresorufin | 5725-91-7 | sc-200606 sc-200606A | 2 mg 10 mg | $135.00 $265.00 | 6 | |
7-에톡시레소루핀은 사이토크롬 P450 효소의 불소화 기질로, 에톡시기를 통해 뚜렷한 반응성을 나타내며, 이는 친유성을 향상시키고 막 투과성을 용이하게 합니다. 효소 산화 시 형광성이 강한 생성물을 생성하여 CYP 활성을 민감하게 검출할 수 있습니다. 독특한 구조는 효소의 활성 부위와의 특정 상호작용을 촉진하여 반응 동역학 및 기질 특이성에 영향을 미치므로 대사 경로에 대한 통찰력을 제공합니다. | ||||||
Roquefortine C | 58735-64-1 | sc-202323 | 500 µg | $367.00 | 9 | |
로크포르틴 C는 시토크롬 P450 효소와 상호작용하는 마이코톡신으로, 대사 과정에 영향을 미치는 독특한 결합 친화력을 나타냅니다. 이 화합물의 구조적 특징은 특정 분자 상호작용을 허용하여 뚜렷한 반응 동역학으로 이어집니다. 효소 활성을 조절하는 이 화합물의 능력은 대사 경로를 변화시켜 생체 변환 메커니즘에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 또한 안정성과 용해도 특성은 다양한 생화학 환경에서의 반응성을 향상시킵니다. | ||||||
Ketoconazole-d8 | 1217706-96-1 | sc-280876 | 2.5 mg | $449.00 | ||
케토코나졸-d8은 시토크롬 P450 효소를 선택적으로 억제하는 중수소화 유도체로, 대사 경로에 대한 독특한 동위원소 효과를 나타냅니다. 이 화합물의 독특한 분자 구조는 효소 활성 부위와의 특정 상호작용을 촉진하여 기질 결합 및 반응 속도에 영향을 미칩니다. 화합물의 동위원소 표지는 안정성과 용해도를 향상시켜 상세한 동역학 연구를 가능하게 하고 복잡한 생물학적 시스템에서 효소 조절 및 생체 변환 역학에 대한 통찰력을 제공합니다. | ||||||
HET-0016 | 339068-25-6 | sc-200673B sc-200673 sc-200673D sc-200673A sc-200673C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $24.00 $99.00 $147.00 $388.00 $1102.00 | 5 | |
HET-0016은 효소 형태와 기질 특이성을 조절하는 독특한 능력이 특징인 사이토크롬 P450 효소의 선택적 억제제입니다. 이 화합물의 구조적 특징은 헴 그룹과의 뚜렷한 상호작용을 촉진하여 전자 전달 역학을 변화시키고 촉매 효율에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 독특한 결합 친화력은 반응 동역학을 변화시켜 다양한 생화학적 맥락에서 대사 경로와 효소 메커니즘을 연구하는 데 유용한 도구를 제공합니다. | ||||||
Triadimefon | 43121-43-3 | sc-204923 sc-204923A | 5 g 10 g | $94.00 $150.00 | ||
트리아디메폰은 시토크롬 P450 효소의 선택적 억제제로 작용하여 헴-철 배위를 방해하는 독특한 능력을 발휘합니다. 이러한 상호작용은 효소의 활성 부위 형상을 변경하여 기질 결합 및 회전율에 영향을 미칩니다. 독특한 분자 구조는 특정 수소 결합과 소수성 상호작용을 촉진하여 효소 활성을 조절하고 대사 플럭스에 영향을 줄 수 있습니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 효소 조절과 대사 적응에 대한 통찰력을 보여줍니다. | ||||||
ETYA | 1191-85-1 | sc-200764 sc-200764A | 20 mg 100 mg | $75.00 $313.00 | 3 | |
이티야는 헴 그룹과 안정적인 복합체를 형성하는 능력이 특징인 사이토크롬 P450 효소의 강력한 억제제로 작용합니다. 이러한 상호작용은 효소의 형태 변화를 초래하여 기질 접근성 및 촉매 효율에 영향을 미칩니다. 화합물의 독특한 입체적 특성은 결합 친화력을 향상시키고, 특정 전자 특성은 산화 환원 전위에 영향을 미쳐 대사 경로와 효소 역학을 변화시킬 수 있습니다. 효소 활동을 조절하는 실리빈의 역할은 대사 조절에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. | ||||||
Silybin | 22888-70-6 | sc-202812 sc-202812A sc-202812B sc-202812C | 1 g 5 g 10 g 50 g | $54.00 $112.00 $202.00 $700.00 | 6 | |
실리빈은 주로 효소의 활성 부위와 수소 결합 및 π-π 스태킹에 관여하는 능력을 통해 시토크롬 P450 효소와 독특한 상호 작용을 나타냅니다. 이러한 상호 작용은 효소의 형태를 변화시켜 기질 회전율에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 실리빈의 독특한 구조적 특징은 전자 전달 과정에 영향을 미쳐 다양한 대사 경로에서 효소의 촉매 효율과 특이성을 조절할 수 있습니다. 실리빈의 복잡한 거동은 효소 조절에서 분자 상호 작용의 복잡한 균형을 강조합니다. |