Date published: 2025-9-8

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Dnmt 억제제

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 Dnmt 억제제를 제공합니다. DNA 메틸전달효소(Dnmt)는 DNA 분자에 메틸기를 추가하여 유전자 발현의 후성유전학적 조절에 중요한 역할을 하는 효소로, 일반적으로 CpG 디뉴클레오티드 내의 시토신 잔기에 위치합니다. 이 메틸화 과정은 정상적인 발달, 게놈 안정성 및 유전자 활성 조절에 필수적입니다. Dnmt 억제제는 과학 연구에서 중요한 도구로, 연구자들은 DNA 메틸화를 억제하는 것이 유전자 발현, 염색질 구조 및 세포 과정에 미치는 영향을 연구할 수 있습니다. 과학자들은 Dnmt 활동을 차단함으로써 DNA 메틸화 패턴의 변화가 세포 분화, 게놈 각인 및 다양한 생물학적 경로의 조절에 어떤 영향을 미치는지 탐구할 수 있습니다. 이러한 억제제는 발달, 노화 및 환경 요인에 대한 반응에서 DNA 메틸화의 역할을 이해하는 데 초점을 맞춘 연구에 널리 사용됩니다. 또한, 후성유전학적 변형이 복잡한 형질과 질병에 기여하는 메커니즘을 조사하는 데, 특히 DNA 메틸화의 변화가 유전자 침묵, 염색질 리모델링 및 세포 운명의 변화와 어떻게 연관되는지 밝히는 연구에서 Dnmt 억제제가 유용합니다. 이러한 억제제의 가용성은 후성유전학, 분자생물학, 발달생물학과 같은 분야의 연구를 크게 발전시켜 DNA 메틸화에 의해 제어되는 유전자 조절의 복잡한 네트워크를 분석하는 데 필수적인 도구를 제공했습니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 Dnmt 억제제에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Sinefungin

58944-73-3sc-203263
sc-203263B
sc-203263C
sc-203263A
1 mg
100 mg
1 g
10 mg
$266.00
$5100.00
$39576.00
$690.00
4
(1)

시네펑긴은 천연 메틸 공여체인 S-아데노실메티오닌을 모방하는 독특한 능력이 특징인 DNA 메틸전달효소(Dnmt)의 강력한 억제제로 작용합니다. 이러한 구조적 유사성 덕분에 Dnmt의 활성 부위에 경쟁적으로 결합하여 촉매 기능을 방해할 수 있습니다. 이 화합물은 특정 Dnmt 이소형에 대한 선호도가 두드러지는 뚜렷한 결합 동역학을 나타내며 유전자 발현 패턴에 영향을 미칩니다. 이러한 상호작용은 후성유전학적 환경을 변화시켜 염색질 역학 조절에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

Psammaplin A

110659-91-1sc-258049
sc-258049A
1 mg
5 mg
$88.00
$414.00
7
(1)

Psammaplin A는 효소의 활성 부위와 특정 상호 작용을 촉진하는 독특한 구조적 특징으로 구별되는 DNA 메틸전달효소(Dnmt)의 선택적 억제제입니다. 이 화합물의 결합 친화력은 효소의 형태를 조절하는 소수성 및 수소 결합 상호작용의 존재에 의해 영향을 받습니다. 이 화합물은 독특한 반응 동역학을 나타내며 다양한 Dnmt 동형체를 차등적으로 억제하여 후성유전학적 조절과 염색질 접근성에 영향을 미칩니다.

Disulfiram

97-77-8sc-205654
sc-205654A
50 g
100 g
$52.00
$87.00
7
(1)

디설피람은 효소의 활성 부위에서 시스테인 잔기와 공유 결합을 형성하는 능력을 통해 DNA 메틸 트랜스퍼라제(Dnmt)의 강력한 억제제로 작용합니다. 이러한 상호작용은 효소의 형태를 변화시켜 효소의 촉매 활성을 방해합니다. 이 화합물의 독특한 산화 환원 특성은 세포 신호 경로에 영향을 미칠 수 있으며, 반응성 종을 생성하는 능력은 산화 스트레스를 유발하여 후성유전학적 환경과 유전자 발현 역학을 더욱 조절할 수 있습니다.

RG 108

48208-26-0sc-204235
sc-204235A
10 mg
50 mg
$128.00
$505.00
2
(1)

RG 108은 효소에 비공유 결합하여 비활성 형태를 안정화함으로써 DNA 메틸전달효소(Dnmt)의 선택적 억제제 역할을 합니다. 이러한 상호작용은 사이토신 잔기의 메틸화를 방해하여 유전자 발현에 영향을 미칩니다. 효소의 기질 인식을 방해하는 독특한 능력은 DNA 메틸화의 동역학을 변화시켜 후성유전학적 조절과 염색질 리모델링의 역학에 대한 통찰력을 제공합니다.

5-Aza-2′-Deoxycytidine

2353-33-5sc-202424
sc-202424A
sc-202424B
25 mg
100 mg
250 mg
$214.00
$316.00
$418.00
7
(1)

5-아자-2′-데옥시시티딘은 DNA에 결합하여 효소와 공유 결합체를 형성함으로써 DNA 메틸 트랜스퍼라제(Dnmt)의 강력한 억제제로 작용합니다. 이러한 변형은 효소의 촉매 활성을 방해하여 사이토신 메틸화를 현저히 감소시킵니다. 이 화합물은 시티딘과 구조적으로 유사하기 때문에 천연 기질과 효과적으로 경쟁하여 DNA 메틸화의 동역학을 변화시키고 염색질 구조에 영향을 미칩니다.

5-Azacytidine

320-67-2sc-221003
500 mg
$280.00
4
(1)

5-아자시티딘은 시티딘을 모방하여 DNA 메틸 트랜스퍼라제(Dnmt) 억제제로 작용하여 RNA와 DNA에 통합되도록 합니다. 이러한 통합은 화합물의 질소 원자가 Dnmt 효소와 안정적인 결합을 형성하여 활성 부위를 효과적으로 차단하기 때문에 정상적인 메틸화 패턴을 방해합니다. 그 결과 입체 장애는 효소의 형태와 반응 동역학을 변화시켜 유전자 발현과 염색질 역학에 영향을 미치는 일련의 후성 유전학적 변화를 초래합니다.

Procainamide hydrochloride

614-39-1sc-202297
10 g
$52.00
(1)

프로카인아마이드 염산염은 효소의 천연 기질과 유사한 독특한 구조적 특징을 통해 DNA 메틸전달효소(Dnmt) 억제제 역할을 합니다. 방향족 아민기는 효소의 활성 부위와 π-π 스태킹 상호작용을 일으켜 결합 친화력을 향상시킵니다. 이러한 상호 작용은 Dnmt의 형태 변화를 유도하여 촉매 활성을 방해하고 DNA의 메틸화 환경을 변화시킵니다. 이 화합물의 친수성 특성은 용해도와 생체 이용률에도 영향을 미쳐 세포 환경 내 상호 작용 역학에 영향을 미칩니다.

Zebularine

3690-10-6sc-203315
sc-203315A
sc-203315B
10 mg
25 mg
100 mg
$126.00
$278.00
$984.00
3
(1)

제불린은 천연 보조 인자를 모방하여 경쟁적 억제를 유도함으로써 DNA 메틸전달효소(Dnmt) 억제제로서 기능합니다. 독특한 리보뉴클레오사이드 구조는 Dnmt 활성 부위의 주요 잔기와 수소 결합을 통해 효소-기질 복합체를 안정화시킵니다. 이러한 상호 작용은 효소의 형태를 변화시켜 효소의 메틸화 능력을 감소시킵니다. 또한 금속 이온과 안정적인 복합체를 형성하는 제불린의 능력은 핵산과의 반응성 및 상호 작용에 영향을 미쳐 후성 유전적 조절을 더욱 조절할 수 있습니다.

5-Azacytidine-15N4

320-67-2 (unlabeled)sc-217140
1 mg
$533.00
(0)

5-아자시티딘-15N4는 RNA와 DNA에 결합하여 정상적인 메틸화 과정을 방해하는 강력한 DNA 메틸 트랜스퍼라제(Dnmt) 억제제로 작용합니다. 5번 위치의 질소 치환은 Dnmt에 대한 결합 친화력을 향상시켜 효소 활성을 억제하는 형태 변화를 촉진합니다. 이 화합물은 또한 세포 기계와 독특한 상호 작용을 나타내며 RNA 처리 및 안정성에 영향을 미쳐 유전자 발현 경로와 세포 역학에 영향을 미칩니다.

1-Hydrazinophthalazine Hydrochloride

304-20-1sc-206167
10 g
$280.00
(0)

1-히드라지노프탈라진 염산염은 효소와 안정적인 복합체를 형성하여 활성 부위의 형태를 변경함으로써 선택적 Dnmt 억제제로서 기능합니다. 이 화합물의 독특한 히드라진 모이티는 수소 결합과 π-π 스태킹 상호작용을 촉진하여 결합 특이성을 향상시킵니다. 또한 메틸화 반응의 동역학을 조절하여 잠재적으로 후성유전학적 지형을 변화시킬 수 있습니다. 이러한 독특한 구조적 특징은 분자 수준에서 유전자 발현을 조절하는 역할에 기여합니다.