Date published: 2026-3-9

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MaxiK 억제제

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 MaxiK 억제제를 제공합니다. 큰 전도도 칼슘 활성화 칼륨 채널 차단제라고도 알려진 MaxiK 억제제는 이온 채널 기능 및 조절 연구에 매우 중요합니다. 이러한 화합물은 전기 신호, 이온 수송, 세포 항상성 유지 등 다양한 세포 과정에서 중추적인 역할을 하는 MaxiK 채널의 생리적 및 생화학적 역할을 탐구하는 연구에 필수적인 도구입니다. 과학 연구에서 MaxiK 억제제는 다양한 조직에서 이러한 채널의 구체적인 기여를 분석하는 데 사용되어 신경 전달, 근육 수축, 혈관 긴장도 조절과 같은 과정에서 채널의 역할에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한, 이러한 억제제는 연구자들이 채널 활동을 정밀하게 조작할 수 있게 함으로써 이온 채널 기능 장애로 인한 질환인 채널 병증의 근본적인 분자 메커니즘을 설명하는 데 도움이 됩니다. MaxiK 억제제에 대한 연구는 세포 흥분성과 다양한 이온 채널, 수용체 및 신호 경로 간의 복잡한 상호 작용에 대한 이해에 기여합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 MaxiK 억제제에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Paxilline

57186-25-1sc-3588
sc-3588A
5 mg
25 mg
$258.00
$942.00
14
(2)

팍실린은 MaxiK 채널의 선택적 억제제로, 채널의 폐쇄 상태를 안정화시키는 독특한 결합 친화력을 보여줍니다. 채널의 전압 감지 도메인과의 상호 작용은 게이팅 동역학을 변화시켜 채널 비활성화를 연장시킵니다. 이 화합물은 이온 선택성과 투과성에 영향을 미치는 뚜렷한 형태 역학을 나타냅니다. 구조 내에서 소수성 및 정전기적 상호 작용의 복잡한 균형이 채널 활동을 조절하는 데 있어 특이성과 효능에 기여합니다.

Iberiotoxin

129203-60-7sc-3585
sc-3585A
10 µg
100 µg
$275.00
$500.00
16
(1)

이베리오톡신은 채널의 기공 영역에 대한 높은 친화력이 특징인 MaxiK 채널의 강력한 차단제입니다. 특정 잔류물에 결합하여 이온 흐름을 방해하여 채널을 효과적으로 막고 칼륨 이온의 통과를 막습니다. 이러한 상호 작용은 채널의 형태적 상태를 변화시켜 세포 흥분성에 큰 영향을 미칩니다. 독소의 독특한 구조적 특징은 선택적 결합을 용이하게 하여 채널 기능을 조절하는 효과를 향상시킵니다.

Penitrem A

12627-35-9sc-200997
sc-200997A
1 mg
5 mg
$79.00
$220.00
5
(1)

페니트렘 A는 채널의 전압 감지 영역과의 상호작용을 통해 독특한 작용 메커니즘을 보이는 MaxiK 채널의 선택적 억제제입니다. 채널의 닫힌 형태를 안정화하여 칼륨 이온 전도도를 효과적으로 감소시킵니다. 이 화합물의 독특한 결합 친화력은 채널 활성화 및 비활성화의 동역학을 변화시켜 흥분성 세포의 탈분극을 연장시킵니다. 구조적 복잡성은 이 화합물의 특이성에 기여하여 이온 채널 역학을 연구하는 데 유용한 도구가 됩니다.

Charybdotoxin

95751-30-7sc-200979
100 µg
$401.00
9
(0)

차리브도톡신은 채널의 기공 영역에 대한 높은 친화력이 특징인 MaxiK 채널의 강력한 차단제입니다. 이 펩타이드는 채널에 결합하여 채널의 개방을 방지함으로써 칼륨 이온 흐름을 방해하여 세포 흥분성에 영향을 미칩니다. 독특한 구조로 인해 채널의 아미노산 잔기와 특정 상호작용을 일으켜 게이팅 동역학을 변경하고 활동 전위의 지속 시간을 연장합니다. 이러한 특이성 때문에 이온 채널 조절을 탐구하는 데 중요한 대상이 됩니다.

NS-1619

153587-01-0sc-200986
5 mg
$133.00
2
(1)

NS-1619는 독특한 알로스테릭 변조를 통해 칼륨 이온 전도도를 향상시키는 MaxiK 채널의 선택적 활성화제입니다. 이 화합물의 독특한 분자 상호작용은 활성 형태를 안정화하여 채널 개방을 촉진함으로써 이온 흐름을 촉진합니다. 이 화합물은 작용이 빠르게 시작되어 채널 활성화 및 비활성화의 동역학에 영향을 미칩니다. 이러한 이온 수송 역학의 변조는 세포 신호 경로에서 중요한 역할을 하며, 이온 채널 생리학에서 복잡한 행동을 강조합니다.