HMGCR 억제제는 3-하이드록시-3-메틸글루타릴-코엔자임 A 환원효소(HMGCR)의 효소 활성을 선택적으로 억제하도록 세심하게 설계된 독특한 종류의 화합물을 나타냅니다. 세포 대사의 복잡한 메커니즘에서 핵심적인 역할을 하는 HMGCR은 콜레스테롤 및 기타 이소프레노이드 화합물의 생합성에 기초가 되는 생화학 경로인 메발로네이트 경로에서 중추적인 역할을 합니다. HMGCR 억제제의 존재 이유는 간세포 내에서 콜레스테롤 합성의 정점에 이르는 복잡한 캐스케이드의 핵심 단계인 3-하이드록시-3-메틸글루타릴-코엔자임 A(HMG-CoA)의 효소 전환을 메발로네이트로 방해한다는 명백한 목표에 있습니다(
). 세포막의 필수 구성 성분인 콜레스테롤은 세포 구조의 핵심 요소로, 구조적 무결성을 제공하고 막의 유동성을 조절하는 역할을 합니다. 콜레스테롤은 구조적 역할 외에도 호르몬과 담즙산을 비롯한 수많은 생리 활성 분자의 전구체 역할을 하며 다양한 생리 과정에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다. HMGCR 억제제는 HMGCR의 효소 활성을 조절할 수 있기 때문에 세포 내 콜레스테롤 수치를 정교하게 조작할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 이러한 조절은 콜레스테롤 유래 분자의 영향을 받는 다운스트림 경로를 통해 반향을 일으켜 연구자들이 세포 성분의 복잡한 상호 작용과 광범위한 생물학적 과정에 미치는 영향을 조사할 수 있는 미묘한 렌즈를 제공합니다.
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제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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Lovastatin | 75330-75-5 | sc-200850 sc-200850A sc-200850B | 5 mg 25 mg 100 mg | $28.00 $88.00 $332.00 | 12 | |
HMGCR 억제제로 작용하는 로바스타틴은 효소의 활성 부위와 특정 상호 작용을 촉진하는 독특한 구조적 형태를 나타냅니다. 단단한 락톤 고리는 결합 친화력을 높이고 소수성 영역의 존재는 유리한 반데르발스 상호작용을 촉진합니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 경쟁적 억제 메커니즘을 보여주며, 이를 통해 콜레스테롤 생합성 경로를 효과적으로 조절할 수 있습니다. 또한, 로바스타틴의 입체 화학은 효소 상호작용에서 선택성과 효능을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. | ||||||
Simvastatin Hydroxy Acid, Ammonium Salt | 139893-43-9 | sc-208389 sc-208389A | 10 mg 100 mg | $208.00 $1108.00 | 4 | |
심바스타틴 하이드 록시 산, 암모늄염은 독특한 분자 구조를 통해 효소의 촉매 부위와 정밀하게 결합할 수 있는 HMGCR 억제제로 작용합니다. 수산기의 존재는 용해도를 향상시키고 수소 결합을 촉진하여 더 강력한 상호작용을 촉진합니다. 독특한 이온화 특성은 반응 동역학에 영향을 미쳐 지질 대사 경로의 미묘한 조절로 이어집니다. 또한 이 화합물의 형태적 유연성은 효소의 활성 부위 내에서 적응하는 능력에 기여하여 억제 효율을 최적화합니다. | ||||||
Lovastatin Hydroxy Acid, Sodium Salt | 75225-50-2 | sc-215265 | 10 mg | $265.00 | 4 | |
로바스타틴 하이드 록시 산 나트륨 염은 효소의 활성 부위에 효과적으로 결합할 수 있는 고유한 구조적 특징을 활용하여 HMGCR 억제제로 작용합니다. 나트륨 염 형태는 수성 환경에서의 용해도를 높여 표적 효소에 대한 접근성을 높입니다. 독특한 이온화 특성은 효소 반응 속도에 영향을 미치며, 소수성 접촉과 같은 특정 분자 상호 작용은 효소 억제제 복합체를 안정화하여 지질 합성 경로를 조절하는 데 중요한 역할을 합니다. | ||||||
Pravastatin, Sodium Salt | 81131-70-6 | sc-203218 sc-203218A sc-203218B | 25 mg 100 mg 1 g | $68.00 $159.00 $772.00 | 2 | |
프라바스타틴, 나트륨 염은 효소의 활성 부위와 강력한 상호작용을 촉진하는 독특한 구조를 통해 HMGCR 억제제 역할을 합니다. 나트륨 이온의 존재는 친수성을 향상시켜 생물학적 시스템에서의 확산을 개선합니다. 이 화합물의 특정 입체 화학은 선택적 결합에 기여하고, 수소 결합과 소수성 상호 작용을 형성하는 화합물의 능력은 효소 억제제 복합체를 안정화하여 콜레스테롤 생합성 역학을 효과적으로 변화시킵니다. | ||||||
Atorvastatin calcium salt trihydrate | 344423-98-9 | sc-364723 sc-364723A sc-364723B | 10 mg 25 mg 100 mg | $140.00 $390.00 $635.00 | ||
아토르바스타틴 칼슘염 삼수화물은 효소의 활성 부위와 특정 정전기적 상호 작용을 통해 HMGCR 억제제로서 기능합니다. 삼수화물 형태는 용해도를 향상시켜 효율적인 분자 확산을 촉진합니다. 이 화합물의 고유한 구조적 특징은 형태적 유연성을 허용하여 결합 친화력을 조정하고 최적화할 수 있게 해줍니다. 또한 여러 비공유 상호작용을 형성하는 능력은 효소 억제제 복합체의 안정성에 기여하여 대사 경로에 영향을 미칩니다. | ||||||
(3S,5S)-Atorvastatin Sodium Salt | 501121-34-2 | sc-206739 | 5 mg | $360.00 | 3 | |
(3S,5S)-아토르바스타틴 나트륨 염은 천연 기질을 모방하여 효소의 활성 부위를 놓고 효과적으로 경쟁하는 능력을 통해 HMGCR 억제제로 작용합니다. 이 화합물의 입체 화학은 정확한 분자 인식을 용이하게 하여 결합 특이성을 향상시킵니다. 이 화합물의 독특한 친수성 특성은 용해 역학을 개선하고, 단단한 백본은 강력한 π-π 스태킹 상호작용을 지원합니다. 이러한 특징의 조합은 콜레스테롤 생합성 동역학에 영향을 미쳐 지질 대사 경로를 조절합니다. | ||||||
Mevastatin (Compactin) | 73573-88-3 | sc-200853 sc-200853A | 10 mg 50 mg | $75.00 $175.00 | 18 | |
강력한 HMGCR 억제제인 메바스타틴은 효소의 촉매 활성을 효과적으로 방해할 수 있는 독특한 구조적 형태를 가지고 있습니다. 효소의 활성 부위와의 특정 상호작용은 수소 결합과 소수성 상호작용의 조합으로 결합 친화력을 향상시키는 것이 특징입니다. 이 화합물의 독특한 분자 강성은 효과적인 형태 변화를 촉진하여 전반적인 반응 역학에 영향을 미치고 콜레스테롤 합성 경로의 대사 흐름을 변화시킵니다. | ||||||
Pitavastatin Calcium | 147526-32-7 | sc-208176 sc-208176A | 10 mg 25 mg | $112.00 $172.00 | 8 | |
HMGCR 억제제인 피타바스타틴 칼슘은 효소에 대한 결합 특이성을 향상시키는 독특한 바이사이클릭 구조를 특징으로 합니다. 이 화합물의 상호작용은 정전기력과 반데르발스 힘의 섬세한 균형을 통해 활성 부위에 대한 강한 친화력을 촉진합니다. 이 화합물의 입체 화학은 효소-기질 복합체를 안정화하여 콜레스테롤 생합성 속도를 조절하는 능력에 기여합니다. 이러한 복잡한 분자 힘의 상호작용은 콜레스테롤의 독특한 생화학적 작용을 강조합니다. | ||||||
Fluvastatin, Sodium Salt | 93957-55-2 | sc-202613 sc-202613A sc-202613B | 25 mg 50 mg 100 mg | $91.00 $135.00 $241.00 | 1 | |
나트륨 염인 플루바스타틴은 HMG-CoA 환원효소를 선택적으로 억제할 수 있는 독특한 구조적 특징이 있습니다. 이 화합물은 수소 결합과 소수성 상호작용이 결합 친화도에 중요한 역할을 하는 독특한 상호 작용 프로필을 보입니다. 이 화합물의 동역학적 특성은 효소의 촉매 효율을 효과적으로 변화시키는 경쟁적 억제 메커니즘을 보여줍니다. 이러한 미묘한 행동은 지질 대사 경로 내에서 특정 분자 역학을 강조합니다. | ||||||
Simvastatin, Sodium Salt | 12009-77-6 | sc-222312 | 5 mg | $162.00 | 6 | |
나트륨 염인 심바스타틴은 독특한 바이사이클릭 구조로 HMG-CoA 환원효소에 대한 친화력을 향상시켜 특정 분자 상호작용을 촉진합니다. 이 화합물의 소수성 영역은 효과적인 효소 결합을 촉진하고 입체 화학은 반응 동역학에 영향을 미쳐 주목할 만한 경쟁 억제 프로파일을 제공합니다. 또한 작용기의 존재는 복잡한 정전기적 상호 작용을 가능하게 하여 지질 생합성 경로에서 독특한 거동에 기여합니다. |