Date published: 2026-4-1

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Histone Modification

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 히스톤 변형 제품을 제공합니다. 히스톤 변형 제품은 과학자들이 유전자 발현과 염색질 구조를 조절하는 히스톤 단백질의 번역 후 변형을 연구하는 데 도움이 되므로 후성유전학 연구에 필수적인 도구입니다. 메틸화, 아세틸화, 인산화, 유비퀴틴화를 포함한 이러한 변형은 DNA에 대한 접근을 제어하는 데 중요한 역할을 하며 전사, 복제, 복구와 같은 수많은 세포 과정에 영향을 미칩니다. 연구자들은 히스톤 변형 제품을 활용하여 염색질 상태의 동적 변화와 유전자 활동에 미치는 영향을 조사합니다. 이러한 제품은 게놈 전체의 히스톤 변형을 매핑하고, 이러한 마크를 추가하거나 제거하는 효소를 분석하며, 이러한 변형이 염색질 접근성 및 유전자 조절에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 데 사용됩니다. 과학자들은 히스톤 변형을 연구함으로써 세포 분화, 발달, 환경 신호에 대한 반응의 메커니즘에 대한 통찰력을 얻습니다. 또한 히스톤 변형 제품은 질병의 후성유전학적 기초를 탐구하는 데 중추적인 역할을 하며 새로운 표적을 식별할 수 있게 해줍니다. 산타크루즈 바이오테크놀로지는 고품질의 히스톤 변형 제품을 포괄적으로 제공함으로써 분자생물학, 유전학, 후성유전학 분야의 고급 연구를 지원하여 과학자들이 정확하고 재현 가능한 결과를 얻을 수 있도록 돕습니다. 이러한 제품은 유전자 조절과 후성유전학적 변형과 세포 기능 간의 복잡한 상호작용에 대한 이해를 증진합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 히스톤 변형 제품에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

NSC 3852

3565-26-2sc-205773
sc-205773A
10 mg
50 mg
$102.00
$173.00
(1)

NSC 3852는 아세틸화 경로를 선택적으로 표적화하여 히스톤 변형제로 작용합니다. 독특한 분자 구성으로 히스톤 아세틸전달효소에 결합하여 리신 잔기에 아세틸기를 쉽게 추가할 수 있습니다. 이러한 변형은 보다 편안한 염색질 구조를 촉진하여 전사 접근성을 향상시킵니다. 또한 히스톤 탈아세틸화 효소에 대한 NSC 3852의 영향은 아세틸화의 동적 균형을 조절하여 유전자 조절 네트워크에 더 많은 영향을 미칠 수 있습니다.

Sangivamycin

18417-89-5sc-204261
sc-204261A
sc-204261B
sc-204261C
sc-204261D
sc-204261E
1 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
$333.00
$1348.00
$2611.00
$5212.00
$9894.00
$20298.00
(1)

상이바마이신은 메틸화 과정에 관여하는 특정 효소와 상호 작용하여 히스톤 변형제로서 기능합니다. 독특한 구조로 인해 히스톤 메틸 전이 효소를 억제하여 히스톤의 라이신 잔류물의 메틸화를 감소시킬 수 있습니다. 이러한 변화는 더 조밀한 염색질 구성으로 이어져 전사 활동을 억제할 수 있습니다. 또한, 염색질 리모델링 복합체에 대한 상이바마이신의 효과는 전반적인 후성유전학적 환경에 영향을 미쳐 유전자 발현 패턴에 영향을 미칠 수 있습니다.

H1-7 (histone H1 phosphorylation site), PKA Substrate

65189-70-0sc-201152
1 mg
$112.00
(0)

히스톤 H1의 인산화 부위인 H1-7은 단백질 키나아제 A(PKA)의 기질로 작용하여 염색질 역학에 중요한 역할을 합니다. 이 변형은 히스톤과 DNA 간의 상호작용을 강화하여 전사 활성화에 도움이 되는 보다 편안한 염색질 구조를 촉진합니다. 또한 H1-7의 인산화는 염색질 리모델링 복합체의 모집을 조절하여 세포 신호 경로와 유전자 발현 조절에 영향을 미칠 수 있습니다.

N-(2-Aminophenyl)-N′-phenylheptanediamide

537034-15-4sc-207902
sc-207902A
10 mg
25 mg
$449.00
$928.00
1
(0)

N-(2- 아미노페닐)-N'-페닐헵탄디아미드는 선택적 히스톤 변형제로서 히스톤의 특정 라이신 잔기의 메틸화에 영향을 미치는 기능을 합니다. 이 화합물은 히스톤 꼬리와 안정적인 수소 결합을 형성하여 염색질 구조를 변경하고 유전자 발현에 영향을 미치는 독특한 능력을 발휘합니다. 크로마틴 리모델링 복합체와의 상호작용을 통해 후성유전학적 조절의 정밀도를 향상시켜 세포 과정과 정체성을 조율하는 데 기여합니다.

Boc-Lys(Tfa)-AMC

97885-44-4sc-300290
sc-300290A
50 mg
250 mg
$214.00
$857.00
(0)

Boc-Lys(Tfa)-AMC는 히스톤 아세틸 트랜스퍼라제의 기질 역할을 하는 합성 펩티드 유도체로, 히스톤의 라이신 잔기의 아세틸화를 촉진합니다. 이러한 변형은 히스톤과 DNA 사이의 정전기적 상호작용을 변화시켜 보다 개방적인 염색질 구성을 유도합니다. Boc 및 Tfa 보호기의 존재는 안정성과 용해도를 향상시켜 히스톤 변형 역학 및 유전자 조절에 미치는 영향을 연구하는 생화학 분석에서 정밀한 제어를 가능하게 합니다.

B2

115687-05-3sc-202486
sc-202486A
sc-202486B
500 µg
5 mg
25 mg
$80.00
$160.00
$700.00
12
(0)

B2는 히스톤의 라이신 잔기와 특정 상호 작용에 관여하여 히스톤 변형제 역할을 하는 특수 화합물입니다. 이 화합물의 독특한 구조는 염색질의 형태 역학에 영향을 주어 전사 활동에 도움이 되는 이완된 상태를 촉진합니다. 이 화합물의 반응성은 빠른 동역학을 특징으로 하여 히스톤을 효율적으로 변형할 수 있으며, 독특한 작용기가 선택적 결합을 촉진하여 후성유전학적 조절에서의 역할을 강화합니다.

M 344

251456-60-7sc-203124
sc-203124A
1 mg
5 mg
$109.00
$322.00
8
(1)

M 344는 아르기닌 잔기를 선택적으로 표적으로 하여 염색질 구조에 독특한 변화를 일으키는 강력한 히스톤 변형제입니다. 히스톤 꼬리와 안정적인 복합체를 형성하는 능력은 전사 보조 활성제의 모집을 강화하여 유전자 발현을 조절합니다. 이 화합물은 탈메틸화 효소의 경쟁적 억제를 통해 독특한 작용 메커니즘을 나타내며, 그 결과 히스톤 메틸화가 지속되고 후성유전학적 환경이 변경됩니다.

DL-Lysine-4,4,5,5-d4 dihydrochloride

284664-88-6sc-234825
1 g
$1095.00
(0)

DL-라이신-4,4,5,5-d4 디하이드로클로라이드는 번역 후 변형 과정에서 라이신 잔기를 정밀하게 추적할 수 있는 동위원소 표지를 도입하여 독특한 히스톤 변형제 역할을 합니다. 중수소화된 구조는 안정성을 높이고 대사 회전율을 줄여 히스톤 아세틸화 및 메틸화 역학에 대한 상세한 연구를 용이하게 합니다. 이 화합물과 히스톤 단백질의 특정 상호작용은 염색질 리모델링과 전사 조절에 영향을 미쳐 후성유전학적 메커니즘에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

Suberoylanilide-d5 Hydroxamic Acid

149647-78-9 (unlabeled)sc-220140
1 mg
$380.00
(0)

수베로일릴라이드-d5 히드록삼산은 독특한 히드록삼산 모이티를 통해 히스톤 탈아세틸화 효소(HDAC)를 표적으로 하여 강력한 히스톤 변형제로서 작용합니다. 이 화합물은 HDAC의 활성 부위에서 아연 이온과 안정적인 킬레이트화 복합체를 형성하여 효소 활성을 방해합니다. 동위 원소 라벨링을 통해 생화학 분석에서 정밀한 추적이 가능하여 히스톤 아세틸화 및 염색질 리모델링 과정의 역학에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특징은 히스톤 변형 경로에 대한 선택적 억제와 장기간의 영향에 기여합니다.

Nullscript

300816-11-9sc-222084
sc-222084A
1 mg
5 mg
$77.00
$306.00
(1)

널스크립트는 특정 라이신 잔기를 선택적으로 표적화하여 염색질 구조의 변화를 유도하는 독특한 히스톤 변형제로서 기능합니다. 이 화합물의 독특한 결합 친화력은 염색질 리모델링 복합체의 모집을 촉진하여 유전자 발현 패턴에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 동역학적 프로필은 히스톤 꼬리에 빠르게 통합되어 후성유전학적 변화를 실시간으로 관찰할 수 있게 해줍니다. 이러한 분자 상호작용의 특이성은 세포 과정 내의 복잡한 조절 네트워크를 규명하는 데 도움이 됩니다.