Date published: 2025-9-10

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Glycosidases

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 글리코시다아제를 제공합니다. 글리코시다아제는 글리코사이드 가수분해효소라고도 하며 탄수화물, 당단백질 및 당지질에서 글리코시드 결합의 가수분해를 촉매하는 효소입니다. 이러한 효소는 탄수화물 대사, 당화합물의 구조와 기능, 복합 당의 분해를 연구하는 과학 연구에서 매우 중요한 역할을 합니다. 연구자들은 글리코시다아제를 사용하여 세포벽, 세포막 및 세포 외 매트릭스의 필수 구성 요소인 글리칸의 합성 및 분해와 관련된 생화학적 경로를 조사합니다. 당단백질과 당지질 연구에서도 글리코시다아제는 세포 신호 전달, 인식 및 면역 반응에서 당단백질의 역할에 대한 통찰력을 제공하는 중추적인 역할을 합니다. 또한 이러한 효소는 다양한 생물학적 과정과 질병 메커니즘을 이해하는 데 중요한 단백질의 당화 패턴을 감지하고 특성화하는 분석 기술 개발에도 사용됩니다. 산타크루즈 바이오테크놀로지는 고품질의 글리코시다제를 포괄적으로 제공함으로써 생화학, 분자생물학, 생명공학 분야의 고급 연구를 지원합니다. 이러한 제품을 통해 과학자들은 정확하고 재현 가능한 실험을 수행하여 당생물학 분야의 혁신을 주도하고 탄수화물과 다른 생체 분자 간의 복잡한 상호 작용에 대한 이해를 높일 수 있습니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 당분해효소에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

O-(D-Glucopyranosylidene)amino N-Phenylcarbamate

104012-84-2sc-208112
10 mg
$274.00
(0)

O-(D-글루코피라노실리덴)아미노 N-페닐카바메이트는 효소 활성 부위와의 독특한 수소 결합 및 입체적 상호작용을 촉진하는 이중 작용기로 구별되는 선택적 글리코시다제 조절제 역할을 합니다. 이 화합물은 전이 상태를 안정화하여 반응 속도와 기질 상호 작용에 영향을 미치는 놀라운 능력을 보여줍니다. 이러한 구조적 특징은 글리코시다제 메커니즘에 대한 상세한 연구를 가능하게 하여 생물학적 시스템에서 탄수화물 처리에 대한 더 깊은 이해에 기여합니다.

Nojirimycin-1-Sulfonic Acid

114417-84-4sc-208102
10 mg
$420.00
(0)

노지리마이신-1-설폰산은 강력한 글리코시다제 억제제로 작용하며, 설폰산 그룹이 용해도를 높이고 효소 활성 부위와 강력한 이온 상호작용을 촉진하는 것이 특징입니다. 이 화합물은 독특한 입체 화학적 특성을 나타내어 특정 글리코시다아제에 선택적으로 결합할 수 있습니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 효소-기질 역학 및 탄수화물 대사 경로의 조절에 대한 통찰력을 제공하는 뚜렷한 경쟁적 억제 메커니즘을 보여줍니다.

1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-mannitol hydrochloride

114976-76-0sc-220554
5 mg
$390.00
1
(0)

1,4-디데옥시-1,4-이미노-D-만니톨염산염은 천연 기질을 모방한 아미노 구조로 구별되는 글리코시다제 억제제로 작용합니다. 이 화합물은 효소 활성 부위와 수소 결합에 관여하여 촉매 활성을 방해하는 독특한 형태 변화를 촉진합니다. 이 화합물의 동역학적 거동은 비경쟁적 억제 패턴을 보여 탄수화물 처리 경로 내에서 복잡한 상호 작용을 드러내고 효소 조절에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

N-Butyldeoxymannojirimycin HCl

155501-85-2sc-286394
sc-286394A
1 mg
2 mg
$170.00
$300.00
(0)

N-부틸데옥시만노지리마이신 HCl은 효소 활성 부위와 안정적인 복합체를 형성하는 능력이 특징인 글리코시다제 억제제로서 작용합니다. 이 화합물은 독특한 결합 친화력을 나타내어 효소의 기질 접근을 방해하는 변형된 효소 형태를 유도합니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 글리코시다제 활성을 조절하는 역할을 강조하는 혼합 억제 메커니즘을 나타냅니다. 이 화합물의 구조적 특징은 탄수화물 대사와 효소 역학에 대한 통찰력을 제공하는 특정 상호 작용을 촉진합니다.

1-Deoxy-L-idonojirimycin Hydrochloride

210223-32-8sc-206160
10 mg
$330.00
(0)

1-데옥시-L-이도노지리마이신 염산염은 효소의 활성 부위와 선택적으로 상호작용하는 글리코시다제 억제제로서 작용합니다. 이 화합물은 결합 친화력을 향상시켜 효소의 형태 변화를 초래하는 독특한 입체 화학적 구성을 나타냅니다. 이 화합물의 동역학적 거동은 기질 회전율에 영향을 미치는 경쟁적 억제 작용을 시사합니다. 이 화합물의 구조적 특성은 정확한 분자 상호작용을 가능하게 하여 글리코시드 결합 가수분해 메커니즘을 밝히는 데 도움을 줍니다.

N-(n-Nonyl)deoxygalactonojirimycin

223771-83-3sc-221975A
sc-221975B
sc-221975
sc-221975C
sc-221975D
sc-221975E
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
$255.00
$306.00
$367.00
$584.00
$1408.00
$2336.00
2
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N-(n-노닐)데옥시갈락토노지리마이신은 글리코시다제 조절제로 작용하며, 막 투과성과 효소 친화성을 향상시키는 독특한 소수성 꼬리 부분이 특징입니다. 이 화합물은 글리코시다제와 비공유 상호 작용을 통해 효소 역학 및 기질 특이성을 변화시킵니다. 독특한 분자 구조는 독특한 결합 모드를 촉진하여 촉매 효율에 영향을 미치고 글리코시드 결합 절단 경로에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 화합물의 거동은 효소-기질 상호작용의 복잡성을 강조합니다.

N-Butyldeoxymannojirimycin, Hydrochloride

355012-88-3sc-208005
5 mg
$300.00
(0)

N-부틸데옥시만노지리마이신 염산염은 글리코시다아제의 활성 부위에 선택적으로 결합할 수 있는 구조적 구조로 구별되는 글리코시다아제 억제제로서 작용합니다. 이 화합물은 효소 활성을 조절하는 독특한 입체 효과를 나타내며 반응 속도와 기질 회전율에 영향을 미칩니다. 수소 결합을 형성하고 효소 잔류물과 소수성 상호작용을 하는 능력은 촉매 환경을 변화시켜 글리코시드 결합 가수분해 메커니즘에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

N-Cyclohexylpropyl Deoxynojirimycin, Hydrochloride

1221793-31-2sc-219095
2 mg
$380.00
(0)

N-사이클로헥실프로필 데옥시노지리마이신 염산염은 글리코시다제 효소에 대한 결합 친화력을 향상시키는 독특한 사이클로헥실 및 프로필 치환체가 특징인 글리코시다제 억제제로서 작용합니다. 이 화합물은 효소 억제제 복합체를 안정화시키는 반데르발스 힘과 특정 소수성 접촉을 포함한 뚜렷한 분자 상호작용을 보여줍니다. 이 화합물의 구조적 특징은 글리코시다아제의 형태 역학에 영향을 미치며 효소 특이성과 촉매 효율에 대한 통찰력을 제공합니다.

N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxygalactonojirimycin Hydrochloride

1322625-07-9sc-218914
1 mg
$380.00
(0)

N-(2-하이드록시에틸)-1-데옥시갈락토노지리마이신 염산염은 활성 부위 잔기와 강력한 수소 결합을 촉진하는 하이드록시에틸기가 특징인 글리코시다제 억제제로서 작용합니다. 이 화합물은 효소의 기질 결합 및 회전율을 변화시키는 독특한 반응 역학을 나타냅니다. 특정 입체 상호작용을 통해 글리코시다제 활성을 조절하는 능력은 효소 조절 및 기질 특이성에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 탄수화물 대사에 대한 이해를 향상시킵니다.

Deoxygalactonojirimycin-15N Hydrochloride

sc-218119
5 mg
$12500.00
(0)

데옥시갈락토노지리마이신-15N 염산염은 질소 동위원소 표지를 통해 대사 경로를 추적하는 데 도움이 되는 글리코시다제 조절제로서 작용합니다. 이 화합물은 독특한 결합 친화력을 나타내므로 효소-기질 복합체를 안정화하여 글리코시다아제를 선택적으로 억제할 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 동위원소 시그니처는 분석 기술을 향상시켜 효소 역학 및 기질 상호작용에 대한 심층적인 통찰력을 제공함으로써 글리칸 처리 메커니즘에 대한 연구를 풍부하게 해줍니다.