Date published: 2025-9-8

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MMP-3 억제제

일반적인 MMP-3 억제제에는 미노사이클린, 하이드로클로라이드 CAS 13614-98-7, 액티노닌 CAS 13434-13-4, MMP 억제제 II CAS 203915-59-7, UK 356618 CAS 230961-08-7 및 NNGH CAS 161314-17-6이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.

MMP-3 억제제는 MMP-3 단백질의 활성을 조절하도록 세심하게 설계된 특정 화합물 계열의 화합물로 구성됩니다. 매트릭스 메탈로프로테아제-3 또는 스트로멜리신-1로도 알려진 MMP-3는 세포 외 매트릭스 성분의 분해에 관여하는 중요한 효소입니다. 이러한 억제제는 MMP-3 단백질과 상호 작용하여 정상적인 효소 기능을 방해하도록 세심하게 맞춤화된 분자입니다. 이러한 상호작용을 통해 촉매 활성이나 기질과의 상호작용에 직접적인 영향을 주지 않으면서 세포 외 기질 리모델링 및 조직 항상성과 관련된 다양한 세포 과정에 영향을 미칠 수 있습니다.

MMP-3 억제제의 설계는 MMP-3 단백질의 구조적 및 기능적 특성에 대한 깊은 이해를 바탕으로 합니다. 일반적으로 첨단 화학 합성 방법을 통해 개발되고 구조 생물학에서 얻은 통찰력을 바탕으로 개발된 이러한 억제제는 MMP-3에 선택적으로 결합할 수 있는 기능을 가지고 있습니다. 이러한 선택성은 이 특정 효소의 작용에 의존하는 세포 과정에 표적 개입을 가능하게 합니다. 조직 리모델링, 상처 치유, 세포 이동의 복잡성을 규명하는 연구자와 과학자들은 종종 MMP-3 억제제를 유용한 도구로 사용합니다. 체계적인 실험을 통해 MMP-3의 억제가 세포 과정에 미치는 영향을 조사하여 다양한 생리적 및 세포적 맥락에서의 관여에 대한 심층적인 이해에 기여할 수 있습니다. MMP-3 억제제의 개발과 활용은 세포 구성 요소와 세포 외 기질 역학 간의 복잡한 상호 작용에 대한 지식을 발전시켜 조직 구조와 적응을 지배하는 근본적인 분자 메커니즘에 대한 통찰력을 제공하는 데 기여하고 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Minocycline, Hydrochloride

13614-98-7sc-203339
sc-203339A
sc-203339B
sc-203339C
sc-203339D
sc-203339E
sc-203339F
50 mg
250 mg
1 g
2.5 g
10 g
100 g
1 kg
$52.00
$168.00
$275.00
$622.00
$1234.00
$5722.00
$24490.00
36
(1)

미노사이클린 염산염은 효소의 기질 결합을 방해하는 독특한 능력을 통해 매트릭스 메탈로프로테아제-3(MMP-3)의 강력한 조절제로 작용합니다. 이 화합물의 구조적 특징은 특정 수소 결합과 소수성 상호작용을 촉진하여 MMP-3의 효소 기능을 약화시키는 형태 변화를 유도합니다. 이 화합물의 반응 역학은 비경쟁적 억제 메커니즘을 나타내므로 활성 부위에 대한 직접적인 경쟁 없이 MMP-3의 활성을 효과적으로 조절할 수 있습니다.

Actinonin

13434-13-4sc-201289
sc-201289B
5 mg
10 mg
$160.00
$319.00
3
(1)

액티노닌은 매트릭스 메탈로프로테아제-3(MMP-3)의 선택적 억제제로, 효소의 비활성 형태를 안정화시키는 능력이 특징입니다. 이 화합물은 효소의 촉매 도메인과 특정 상호작용을 일으켜 효소의 형태를 변경하고 기질 접근성을 감소시킵니다. 액티노닌의 동역학은 결합이 효소의 역학 변화를 유도하여 활성 부위와 경쟁하지 않고 단백질 분해 활성을 효과적으로 조절하는 독특한 알로스테릭 억제 경로를 밝혀냈습니다.

MMP Inhibitor II

203915-59-7sc-204091
1 mg
$220.00
1
(1)

MMP 억제제 II는 효소의 기질 결합 친화성을 방해하는 독특한 능력으로 구별되는 매트릭스 메탈로프로테아제-3(MMP-3)의 강력한 조절제입니다. 이 화합물은 효소의 알로스테릭 부위와 상호 작용하여 촉매 효율을 저해하는 형태 변화를 일으킵니다. 이 화합물의 반응 동역학은 비경쟁적 억제 메커니즘을 보여 다양한 생화학 경로에서 중요한 MMP-3 활성을 미묘하게 조절할 수 있습니다.

UK 356618

230961-08-7sc-361392
sc-361392A
5 mg
25 mg
$115.00
$435.00
2
(0)

UK 356618은 효소의 활성 부위와 안정적인 복합체를 형성하는 능력이 특징인 매트릭스 메탈로프로테아제-3(MMP-3)의 선택적 억제제입니다. 이 화합물은 효소의 구조적 역학을 변화시켜 효소의 단백질 분해 활성을 효과적으로 감소시키는 독특한 결합 친화력을 나타냅니다. UK 356618의 동역학은 시간 의존적 억제 프로파일을 보여줌으로써 세포 외 기질 리모델링과 관련된 세포 과정에서의 조절 잠재력을 향상시키는 느리게 시작되는 메커니즘을 시사합니다.

NNGH

161314-17-6sc-222075
5 mg
$95.00
2
(1)

NNGH는 효소의 촉매 도메인과 상호 작용하는 독특한 능력을 통해 매트릭스 메탈로프로테아제-3(MMP-3)의 강력한 억제제로 작용합니다. 이 화합물은 기질 접근을 방해하는 형태 변화를 유도하는 독특한 작용 메커니즘을 보여줍니다. 이 화합물의 반응 동역학은 경쟁적 억제 패턴을 나타내며 MMP-3의 활성을 정밀하게 조절할 수 있습니다. 또한 NNGH의 분자 상호작용은 복잡한 생물학적 환경에서 선택적 표적화 가능성을 시사합니다.

MMP-3 Inhibitor 억제제

sc-311431
5 mg
$230.00
4
(1)

MMP-3 억제제는 매트릭스 메탈로프로테아제-3의 활성 부위에 결합하여 효소 역학을 변화시킴으로써 효소 기능을 방해하는 놀라운 능력을 발휘합니다. 이 화합물은 기질 결합에 영향을 미칠 뿐만 아니라 효소의 전반적인 안정성에도 영향을 미치는 독특한 알로스테릭 변조를 보여줍니다. 이 화합물의 동역학 프로필은 비선형 억제 패턴을 보여 다양한 생화학적 맥락에서 미묘한 조절 가능성을 강조합니다.

MMP-3 Inhibitor III

sc-311432
2 mg
$300.00
2
(0)

MMP-3 억제제 III는 매트릭스 메탈로프로테아제-3의 촉매 도메인과 선택적으로 상호작용하여 기질 접근을 방해하는 형태적 변화를 초래하는 독특한 능력을 보여줍니다. 이 화합물은 특정 수소 결합 및 소수성 상호 작용에 관여하여 결합 친화력을 향상시킵니다. 이 화합물의 반응 동역학은 다양한 생물학적 시스템에서 효소 활성을 미세 조정할 수 있는 가능성을 시사하는 시간 의존적 효과를 특징으로 하는 복잡한 억제 메커니즘을 보여줍니다.

MMP-3 Inhibitor IV

sc-311433
2 mg
$399.00
(0)

MMP-3 억제제 IV는 매트릭스 메탈로프로테아제-3의 활성 부위를 높은 특이성으로 표적하는 독특한 결합 프로파일을 나타냅니다. 이 화합물의 구조적 특징은 독특한 반데르발스 상호작용과 정전기적 상보성을 촉진하여 안정적인 효소 억제제 복합체를 촉진합니다. 이 화합물의 동역학적 거동은 비경쟁적 억제 패턴을 나타내므로 기질 결합에 대한 직접적인 경쟁 없이 효소 기능을 조절할 수 있습니다. 이러한 미묘한 상호작용은 단백질 분해 경로에 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 강조합니다.

MMP-3 Inhibitor V

185672-77-9sc-311434
5 mg
$172.00
1
(0)

MMP-3 억제제 V는 매트릭스 메탈로프로테아제-3과의 선택적 상호작용을 통해 독특한 작용 메커니즘을 보여줍니다. 이 화합물의 구조는 정밀한 수소 결합과 소수성 상호작용을 가능하게 하여 효소에 대한 친화력을 향상시킵니다. 동역학 연구에 따르면 혼합 억제 모델은 기질 결합과 촉매 효율 모두에 영향을 미쳐 효소 활성을 변화시킬 수 있음을 시사합니다. 이러한 다각적인 작용은 단백질 분해 과정을 조절하는 역할을 강조합니다.

PD166793

199850-67-4sc-202709
5 mg
$147.00
6
(1)

PD166793은 효소의 활성 부위와 안정적인 복합체를 형성하는 능력이 특징인 MMP-3 억제제로서 독특한 프로파일을 보입니다. 이 약물의 구조적 특징은 특정 정전기적 상호 작용과 입체 장애를 촉진하여 기질 접근을 효과적으로 방해합니다. 동역학 분석 결과, 비경쟁적 억제 패턴이 나타나 기질 결합과 직접 경쟁하지 않고 효소의 회전율에 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 강조합니다. 이러한 미묘한 상호 작용은 세포 외 기질 리모델링에 대한 조절 역할에 기여합니다.