Date published: 2025-9-17

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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

Raltitrexed

112887-68-0sc-219933
10 mg
$143.00
(0)

랄티트렉세드는 티미딘의 신규 합성의 핵심 효소인 티미딜레이트 합성효소의 강력한 억제제로 작용합니다. 이 독특한 구조는 효소의 활성 부위에 단단히 결합하여 데옥시우리딘 모노포스페이트가 티미딘 모노포스페이트로 전환되는 것을 방해합니다. 이러한 상호작용은 효소의 촉매 효율과 반응 동역학을 변화시켜 뉴클레오타이드 가용성을 현저히 감소시킵니다. 이 화합물의 안정성과 용해도는 생화학 분석에서 유용성을 높여줍니다.

N1, N12-Diethylspermine·4HCl

113812-15-0sc-203442
sc-203442A
10 mg
50 mg
$350.00
$750.00
(0)

N1, N12-디에틸스페르민-4HCl은 효소 조절제로서 독특한 특성을 나타내며 폴리아민 대사에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 구조적 형태는 효소 활성 부위와의 특정 상호작용을 촉진하여 기질 친화성을 향상시키고 반응 경로를 변경합니다. 이 화합물은 효소-기질 복합체를 안정화하여 잠재적으로 촉매 속도와 생성물 형성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 용해도 프로파일을 통해 다양한 생화학 시스템에 효과적으로 통합할 수 있어 다양한 실험 응용 분야를 촉진할 수 있습니다.

N1,N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride

156886-85-0sc-204114
sc-204114A
sc-204114B
1 mg
5 mg
10 mg
$145.00
$599.00
$1195.00
6
(0)

N1,N11-디에틸노르스퍼민 테트라하이드로클로라이드는 특히 폴리아민 생합성에서 효소 활성의 강력한 조절자 역할을 합니다. 독특한 분자 구조로 인해 주요 효소와 선택적으로 상호 작용하여 경쟁적 억제 또는 알로스테릭 효과를 통해 효소의 활성을 조절할 수 있습니다. 이 화합물은 효소 형태를 변경하여 반응 동역학에 영향을 미쳐 기질 회전율에 영향을 줄 수 있습니다. 용해도가 높아 다양한 생화학 분석법과의 호환성이 향상되어 효소 역학에 대한 심층적인 연구를 용이하게 합니다.

Bisindolylmaleimide X hydrochloride

145317-11-9sc-221368
sc-221368A
1 mg
5 mg
$120.00
$400.00
(0)

비신돌릴말레이마이드염산염은 특정 키나아제를 표적으로 하여 인산화 활성에 영향을 미치는 선택적 억제제입니다. 독특한 인돌 기반 구조로 인해 효소의 ATP 결합 부위와 강력한 결합 상호작용을 일으켜 효소의 촉매 효율을 효과적으로 변화시킵니다. 이 화합물은 뚜렷한 동역학 프로파일을 나타내며, 종종 기질 친화도와 회전율을 감소시킵니다. 수용액에서의 안정성은 상세한 동역학 연구를 지원하여 효소 조절 메커니즘에 대한 통찰력을 제공합니다.

Cell Sheet Migration Inhibitor, Locostatin

133812-16-5sc-203875
10 mg
$222.00
3
(1)

세포 시트 이동 억제제인 로코스타틴은 세포 부착 과정을 방해하여 강력한 효소 조절제로 작용합니다. 로코스타틴의 독특한 구조적 특징은 세포 이동에 관여하는 주요 단백질과의 특정 상호작용을 촉진하여 세포의 형태 역학을 효과적으로 변화시킵니다. 이 화합물은 효소-기질 상호작용에 영향을 미치는 경쟁적 억제를 특징으로 하는 뚜렷한 반응 동역학을 나타냅니다. 일시적인 효소 복합체를 안정화시키는 능력은 세포 운동성 경로와 조절 메커니즘에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

Bisindolylmaleimide III

137592-43-9sc-221367
sc-221367A
1 mg
5 mg
$74.00
$224.00
2
(0)

비신돌릴말레이미드 III는 선택적 효소 억제제로서 주로 단백질 키나아제를 표적으로 합니다. 이 화합물의 독특한 인돌 기반 구조는 ATP 결합 부위에 특이적으로 결합하여 효소의 형태 변화를 유도합니다. 이 화합물은 인산화 과정에 영향을 미치고 다운스트림 신호 경로를 변경하는 비경쟁적 억제 작용을 나타냅니다. 이 화합물의 독특한 분자 상호작용은 키나아제 조절과 세포 신호 역학에 대한 미묘한 이해에 기여합니다.

6-Chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt

138182-20-4sc-221093
sc-221093A
sc-221093B
250 mg
500 mg
1 g
$159.00
$210.00
$236.00
(1)

6-클로로-3-인돌릴-β-D-글루쿠로니드 시클로헥실암모늄염은 특정 글루쿠로니화 반응의 기질로 작용하여 효소 경로에서 그 역할을 보여줍니다. 이 화합물의 인돌 모이티는 UDP-글루쿠로노실전달효소와의 상호작용을 촉진하여 기질 특이성을 향상시킵니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특징은 효율적인 접합을 촉진하여 반응 동역학 및 생성물 형성에 영향을 미칩니다. 효소 시스템에서 이 화합물의 거동은 대사 과정과 기질-효소 역학에 대한 통찰력을 제공합니다.

PACOCF3

141022-99-3sc-201414
sc-201414A
10 mg
50 mg
$120.00
$450.00
2
(1)

PACOCF3는 강력한 효소 조절제로서 작용하며, 산 할로겐화물로서의 독특한 반응성을 통해 다양한 생화학적 경로에 영향을 미칩니다. 삼플루오로메틸기는 전기친화성을 강화하여 효소의 핵친화성 부위와 선택적인 상호작용을 촉진합니다. 이러한 특이성은 반응 동역학을 변화시켜 독특한 효소 변형을 촉진할 수 있습니다. 안정적인 중간체를 형성하는 이 화합물의 능력은 효율적인 촉매 작용을 가능하게 하여 효소-기질 역학 및 대사 조절을 밝혀줍니다.

Adefovir dipivoxil

142340-99-6sc-207260
sc-207260A
50 mg
100 mg
$100.00
$246.00
(1)

아데포비르 디피복실은 친유성과 막 투과성을 향상시키는 이중 에스테르 구조가 특징인 독특한 효소 조절제로서 기능합니다. 이 특성은 효소 활성 부위와의 상호작용을 촉진하여 독특한 형태 변화를 촉진합니다. 핵친수성과 일시적인 공유 결합을 형성하는 화합물의 능력은 반응 속도와 경로에 큰 영향을 미쳐 효소 메커니즘과 기질 특이성에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이 독특한 분자 상호작용은 효소 조절에 대한 더 깊은 이해에 기여합니다.

Farnesyl thiosalicylic acid

162520-00-5sc-205322
sc-205322A
1 mg
5 mg
$60.00
$80.00
15
(1)

파네실 티오살리실산은 티올 그룹과의 반응성을 향상시키는 티오에스테르 기능으로 구별되는 주목할 만한 효소 조절제로 작용합니다. 이 화합물은 독특한 결합 친화력을 나타내어 효소 형태를 안정화시키고 촉매 효율을 변화시킬 수 있습니다. 핵성 공격에 참여하는 능력은 특정 반응 경로를 촉진하여 효소 동역학 및 기질 상호 작용에 영향을 미칩니다. 이러한 특성은 효소 역학 및 조절 메커니즘에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.