Date published: 2025-9-18

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Enzyme 억제제

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 효소 억제제를 제공합니다. 효소 억제제는 효소에 결합하여 효소의 활동을 감소시키는 분자로, 효소 기능, 대사 경로 및 세포 조절을 연구하는 과학 연구에 매우 유용한 도구입니다. 이러한 억제제는 생물학적 과정에서 특정 효소의 역할을 해부하는 데 광범위하게 사용되어 연구자들이 효소가 생화학 반응을 제어하는 방법을 정확히 파악하고 세포 대사의 복잡한 조절 메커니즘을 이해할 수 있게 해줍니다. 과학자들은 효소 활동을 조절함으로써 효소 억제가 다양한 세포 기능에 미치는 영향을 조사하여 효소-기질 상호 작용, 피드백 메커니즘 및 대사 조절에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 효소 억제제는 질병 메커니즘을 연구하고 잠재적인 개입 표적을 탐색하기 위한 실험 모델 개발에도 매우 중요합니다. 또한 이러한 억제제는 발효 및 생촉매와 같은 공정에서 효소 활성을 제어하기 위해 다양한 산업 응용 분야에서 사용됩니다. 산타크루즈 바이오테크놀로지는 고품질의 효소 억제제를 포괄적으로 제공함으로써 생화학, 분자생물학, 생명공학 분야의 고급 연구를 지원하여 과학자들이 정확하고 재현 가능한 실험을 수행할 수 있도록 돕습니다. 이러한 제품을 통해 연구자들은 효소 조절에 대한 더 깊은 이해를 얻고 대사 공학 및 합성 생물학과 같은 분야에서 혁신을 주도할 수 있습니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 효소 억제제에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Uniconazole

83657-22-1sc-205877
sc-205877A
sc-205877B
5 g
10 g
100 g
$128.00
$163.00
$724.00
(2)

유니코나졸은 지베렐린 생합성을 강력하게 억제하여 식물 성장 조절에 영향을 미칩니다. 이 약제는 지베렐린 합성 경로의 주요 효소에 선택적으로 결합하여 효소의 형태를 변경하고 활성을 억제합니다. 이러한 상호 작용은 생리 활성 지베렐린의 생성을 감소시켜 식물의 키와 발달을 효과적으로 조절합니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특성은 표적 효소에 대한 친화력을 향상시켜 반응 속도와 대사 경로에 영향을 미칩니다.

Ramipril

87333-19-5sc-205833
sc-205833A
sc-205833B
sc-205833C
sc-205833D
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
$175.00
$240.00
$357.00
$719.00
$1229.00
1
(1)

라미프릴은 레닌-안지오텐신 시스템에서 중요한 안지오텐신 전환 효소(ACE)의 경쟁적 억제제로 작용합니다. 기질을 모방하여 ACE의 활성 부위에 결합하여 안지오텐신 I이 안지오텐신 II로 전환되는 것을 방해합니다. 이러한 상호 작용은 효소 동역학을 변화시켜 효소의 촉매 효율을 감소시킵니다. 이 화합물의 특정 분자 구조는 결합 친화력을 향상시켜 혈압 조절 및 체액 균형의 역학에 영향을 미칩니다.

BML-260

101439-76-3sc-223822
10 mg
$140.00
1
(0)

BML-260은 효소 활성의 선택적 조절자로서 효소의 형태를 안정화시키는 독특한 분자 상호 작용에 관여합니다. 이 화합물의 구조는 알로스테릭 부위에 대한 특정 결합을 허용하여 반응 동역학을 변화시키고 기질 친화성을 향상시킵니다. 이 화합물은 효소 역학을 미세 조정하여 효율적인 촉매 작용을 촉진하는 동시에 원치 않는 부반응을 최소화함으로써 대사 경로에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 독특한 물리적 특성은 효소 과정을 조절하는 역할에 기여합니다.

Sn(IV) Mesoporphyrin IX dichloride

106344-20-1sc-264307
sc-264307A
sc-264307B
25 mg
100 mg
1 g
$260.00
$515.00
$4085.00
5
(1)

Sn(IV) 메소포르피린 IX 염화물은 강력한 효소 조절제로 작용하여 헴 함유 효소와 독특한 상호작용을 나타냅니다. 금속 중심은 전자 전달을 촉진하여 산화 환원 반응에 영향을 미치고 촉매 효율을 변화시킵니다. 이 화합물의 독특한 포르피린 구조는 활성 부위에 대한 특정 결합을 허용하여 기질 회전율을 향상시킵니다. 또한 다양한 생체 분자와 안정적인 복합체를 형성하는 능력은 대사 플럭스에 영향을 미쳐 효소 경로를 미묘하게 제어할 수 있습니다.

Fumonisin B2

116355-84-1sc-201393
sc-201393A
1 mg
5 mg
$312.00
$1082.00
1
(1)

후모니신 B2는 세라마이드 합성효소의 경쟁적 억제제로 작용하여 스핑고지질 대사를 방해합니다. 이 독특한 구조는 효소의 활성 부위에 특이적으로 결합하여 기질 친화력과 반응 역학을 변화시킵니다. 이러한 상호작용은 스핑가닌과 스핑고신의 축적으로 이어져 세포 스트레스 반응을 유발할 수 있습니다. 이 화합물의 친수성 특성은 생물학적 시스템에서의 용해도를 높여 생체 이용률과 대사 경로 내 상호작용 역학에 영향을 미칩니다.

(S)-Amino Carnitine

125377-87-9sc-391837
2.5 mg
$430.00
(0)

(S)-아미노 카르니틴은 다양한 효소 반응에서 보조 인자로 작용하여 지방산이 에너지 생산을 위해 미토콘드리아로 이동하는 것을 촉진합니다. 이 화합물의 입체 화학은 특정 효소 부위에 선택적으로 결합하여 기질 특이성과 반응 속도를 향상시킵니다. 이 화합물은 아실-CoA 유도체와 독특한 상호작용을 통해 대사 경로를 조절하여 에너지 항상성에 영향을 미칩니다. 또한 양이온성 특성은 수성 환경에서의 용해도와 안정성에 기여하여 효소 과정에서의 동역학적 거동에 영향을 미칩니다.

Lavendustin C

125697-93-0sc-202207
sc-202207B
sc-202207A
sc-202207C
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
$84.00
$184.00
$326.00
$1428.00
(1)

라벤더스틴 C는 인산화 경로에 영향을 미치는 단백질 키나아제와 독특한 상호작용을 보이는 강력한 효소 조절제로 기능합니다. 이 화합물의 구조적 형태는 효소 활성과 다운스트림 신호 캐스케이드를 변경하여 선택적으로 억제할 수 있습니다. 효소-기질 복합체를 안정화시키는 화합물의 능력은 반응 동역학을 향상시키고, 소수성 영역은 막 상호작용을 촉진하여 세포의 위치 및 기능에 영향을 미칩니다. 이러한 동적 거동은 효소 과정을 조절하는 역할을 강조합니다.

N-Acetyl-S-[N-(2-phenylethyl)thiocarbamoyl]-L-cysteine

131918-97-3sc-207971
100 mg
$300.00
(0)

N-아세틸-S-[N-(2-페닐에틸)티오카르바모일]-L-시스테인은 티올-디설파이드 교환 반응을 조절하는 특정 분자 상호작용에 관여하는 다목적 효소 조절제로서 작용합니다. 고유한 티오카바모일 그룹은 표적 효소에 대한 결합 친화력을 향상시켜 촉매 효율에 영향을 미치는 형태 변화를 촉진합니다. 이 화합물의 안정적인 중간체를 형성하는 능력은 반응 경로에 영향을 미치며, 극성 및 비극성 영역은 다양한 생체 분자와의 상호작용을 촉진하여 효소 역학에 영향을 줍니다.

INH2BP

137881-27-7sc-203344
1 mg
$78.00
(0)

INH2BP는 특수 효소 조절제로서 기질 특이성과 촉매 활성에 영향을 미치는 독특한 상호 작용을 나타냅니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특징은 활성 부위에 선택적으로 결합하여 효소 회전율을 향상시키는 독특한 형태 변화를 촉진합니다. 전이 상태를 안정화시키는 화합물의 능력은 반응 동역학에서 중요한 역할을 하며, 다양한 작용기는 다양한 생체 분자 파트너와 효과적으로 결합하여 대사 경로를 형성할 수 있게 합니다.

N(5)-(1-Iminoethyl)-L-ornithine HCl (L-NIO)

150403-88-6sc-200343
sc-200343A
1 mg
100 mg
$190.00
$1400.00
4
(1)

N(5)-(1-이미노에틸)-L- 오르니틴 HCl은 강력한 효소 억제제로서 효소-기질 상호작용을 선택적으로 방해하는 능력이 특징입니다. 이 화합물의 독특한 분자 구조는 효소의 활성 부위 역학을 변화시켜 경쟁적 억제를 용이하게 합니다. 이 화합물은 특정 아미노산 잔기에 대한 높은 친화력을 나타내어 반응 동역학에 상당한 변화를 일으킵니다. 효소 활성을 조절함으로써 생화학 경로 내의 대사 흐름과 조절 메커니즘에 영향을 미칩니다.