Date published: 2025-12-20

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Deacetylase and Histone Modification

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 탈아세틸화 효소 억제제와 히스톤을 제공합니다. 탈아세틸화 효소 억제제와 히스톤은 후성유전학 및 유전자 조절 연구에서 매우 중요한 역할을 합니다. HDAC 억제제와 같은 탈아세틸화 효소 억제제는 히스톤 단백질에서 아세틸기를 제거하여 염색질 구조를 응축시키고 전사 억제를 유도하는 효소인 히스톤 탈아세틸화 효소의 활성을 조절하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 효소를 억제함으로써 연구자들은 보다 이완된 염색질 구조를 촉진하여 유전자 발현을 촉진할 수 있습니다. 반면 히스톤은 DNA를 뉴클레오솜으로 포장하는 데 도움을 주는 단백질로, 염색질 구조와 유전자 조절에 근본적인 역할을 합니다. 히스톤은 유전자 발현 메커니즘을 탐구하고, 후성유전학적 변형을 이해하고, 염색질 역학을 연구하는 연구에 광범위하게 사용됩니다. 또한 발달, 분화 및 질병 상태에서의 히스톤 변형의 역할을 조사하는 데 매우 유용합니다. 산타크루즈 바이오테크놀로지는 고품질의 탈아세틸화 효소 억제제와 히스톤 제품을 포괄적으로 제공함으로써 분자생물학, 유전학, 생화학 분야의 최첨단 연구를 지원하여 과학자들이 유전자 조절과 후성유전학적 제어에 대한 새로운 통찰을 발견할 수 있도록 돕습니다. 이러한 시약은 연구자들이 상세하고 재현 가능한 실험을 수행할 수 있도록 지원하여 세포 과정과 유전자 조절에 대한 이해의 발전을 촉진합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 탈아세틸화 효소 억제제 및 히스톤 제품에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Panobinostat

404950-80-7sc-208148
10 mg
$196.00
9
(1)

파노비노스타트는 히스톤 탈아세틸화 효소를 표적으로 하여 히스톤의 아세틸화를 조절하는 선택적 탈아세틸화 효소 억제제 역할을 합니다. 이러한 아세틸화 상태의 변화는 정상적인 효소 활동을 방해하여 염색질 구조의 변화를 촉진합니다. 이 화합물은 독특한 결합 친화력을 나타내며 다양한 세포 경로와 후성유전학적 변형에 영향을 미칩니다. 아피시딘의 동역학 프로필은 히스톤 단백질과의 미묘한 상호작용을 밝혀 유전자 발현의 동적 조절에 기여합니다.

Piceatannol

10083-24-6sc-200610
sc-200610A
sc-200610B
1 mg
5 mg
25 mg
$50.00
$70.00
$195.00
11
(2)

피세아탄놀은 강력한 탈아세틸화 효소 억제제로 작용하여 히스톤 탈아세틸화 효소와 결합하여 히스톤 아세틸화 역학에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 탈아세틸화 효소의 활성 부위와 특정한 상호작용을 일으켜 염색질 구성을 변화시킵니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특징은 선택적 결합을 촉진하여 다양한 신호 전달 경로와 후성유전학적 환경에 영향을 미칩니다. 피세아탄놀의 반응 동역학은 복잡한 분자 메커니즘을 통해 유전자 발현을 조절하는 피세아탄놀의 역할을 강조합니다.

Apicidin

183506-66-3sc-202061
sc-202061A
1 mg
5 mg
$108.00
$336.00
9
(1)

아피시딘은 히스톤 탈아세틸화 효소와 상호 작용하여 효소 활성을 방해하는 선택적 탈아세틸화 효소 억제제입니다. 독특한 구조로 촉매 부위에 특이적으로 결합하여 히스톤의 아세틸화 상태에 영향을 미치고 염색질 구조를 변화시킵니다. 이 화합물은 뚜렷한 반응 동역학을 나타내며 후성유전학적 표식의 조절을 통해 유전자 조절의 변화를 촉진합니다. 아피시딘의 상호 작용은 세포 신호 경로에 중대한 변화를 일으켜 세포 과정에서 아피시딘의 복잡한 역할을 보여줄 수 있습니다.

SIRT2 Inhibitor, AGK2

304896-28-4sc-202813A
sc-202813
sc-202813B
sc-202813C
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
$45.00
$145.00
$310.00
$480.00
5
(1)

AGK2는 특히 히스톤 변형에 영향을 미치는 시르투인의 탈아세틸화 효소 활성을 표적으로 하는 선택적 SIRT2 억제제입니다. 독특한 결합 친화력으로 탈아세틸화 과정을 효과적으로 방해하여 히스톤의 아세틸화 패턴을 변경할 수 있습니다. 이러한 변조는 염색질 역학 및 유전자 발현에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. AGK2의 독특한 분자 상호작용과 동역학은 세포 경로를 조절하는 역할에 기여하여 후성유전학적 조절에서 그 중요성을 강조합니다.

Sirtinol

410536-97-9sc-205976
sc-205976A
1 mg
5 mg
$37.00
$111.00
14
(1)

시르티놀은 강력한 탈아세틸화 효소 억제제로 작용하며, 특히 시르투인을 표적으로 하여 히스톤 아세틸화를 조절합니다. 시르티놀의 독특한 구조는 시르투인의 활성 부위와 강력한 상호작용을 촉진하여 효소 활성을 효과적으로 방해합니다. 이러한 억제는 아세틸화와 탈아세틸화의 균형을 변화시켜 염색질 구조와 안정성에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 경쟁적 억제 메커니즘을 보여주며 후성유전학적 조절과 세포 신호 경로에서 이 화합물의 역할을 강조합니다.

MC 1568

852475-26-4sc-362767
sc-362767A
10 mg
50 mg
$179.00
$566.00
4
(1)

MC 1568은 선택적 탈아세틸화 효소 억제제로서 히스톤 단백질과 결합하여 아세틸화 상태를 방해하는 기능을 합니다. 이 화합물의 독특한 분자 구조는 탈아세틸화 효소와의 특정 결합 상호작용을 허용하여 히스톤 변형 패턴에 상당한 변화를 일으킵니다. 이 화합물은 유전자 발현과 염색질 역학에 영향을 미치는 비경쟁적 억제 메커니즘을 특징으로 하는 독특한 반응 동역학 프로필을 나타내어 세포 과정에 영향을 미칩니다.

PCI-34051

950762-95-5sc-364566
sc-364566A
10 mg
100 mg
$185.00
$1638.00
5
(1)

PCI-34051은 강력한 탈아세틸화 효소 억제제로 작용하여 히스톤 탈아세틸화 효소를 선택적으로 표적화하여 히스톤 아세틸화를 조절합니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특징은 효소의 활성 부위와 강력한 상호작용을 촉진하여 기질 접근성을 변경하는 형태 변화를 촉진합니다. 이 화합물은 뚜렷한 동역학적 거동을 나타내며 염색질 리모델링과 전사 조절에 영향을 미치는 시간 의존적 억제를 입증하여 궁극적으로 세포 신호 경로에 영향을 미칩니다.

AMI-1, sodium salt

20324-87-2sc-205928
sc-205928A
5 mg
25 mg
$112.00
$390.00
2
(1)

나트륨 염인 AMI-1은 효소-기질 복합체를 안정화시키는 특정 분자 상호작용을 통해 히스톤 탈아세틸화 효소와 결합하여 선택적 탈아세틸화 효소 억제제로 작용합니다. 이 화합물의 독특한 결합 친화력은 효소의 형태를 변화시켜 기질 인식을 향상시키고 히스톤 아세틸화 패턴을 수정합니다. 이 화합물은 염색질 역학 및 유전자 발현 조절에 영향을 미치는 점진적인 억제 시작을 특징으로 하는 독특한 반응 동역학을 나타냅니다.

Curcumin (Synthetic)

458-37-7sc-294110
sc-294110A
5 g
25 g
$51.00
$153.00
3
(1)

커큐민(합성)은 강력한 탈아세틸화 효소 억제제로 작용하여 독특한 수소 결합 및 소수성 상호작용을 통해 히스톤 탈아세틸화 효소와 상호 작용합니다. 이 화합물은 효소의 형태 변화를 유도하여 기질 접근성 변화를 촉진하고 히스톤 변형 환경에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 동역학적 프로필은 염색질 구조를 복잡하게 조절하고 후성유전학적 조절에 영향을 미치는 시간 의존적 억제 메커니즘을 보여주며 세포 과정에서의 역할을 보여줍니다.

GSK J4

sc-391114
sc-391114A
10 mg
50 mg
$215.00
$860.00
5
(1)

GSK J4는 선택적 탈아세틸화 효소 억제제로서 특정 정전기적 상호 작용과 소수성 접촉을 통해 히스톤 탈아세틸화 효소에 대한 독특한 결합 친화력을 나타냅니다. 이 화합물은 효소의 활성 형태를 안정화하여 기질 결합 효율을 향상시킵니다. 반응 역학은 가역적인 억제 메커니즘을 제시하여 히스톤 아세틸화 상태를 동적으로 조절함으로써 염색질 리모델링과 유전자 발현 패턴에 미묘한 방식으로 영향을 미칩니다.