Date published: 2025-9-7

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신경생물학

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 신경생물학 화합물을 제공합니다. 신경생물학 화합물은 신경계 연구에 필수적인 도구로서 뉴런과 신경 네트워크의 구조, 기능, 병리 연구를 촉진합니다. 이러한 화합물에는 신경전달물질, 수용체 작용제 및 길항제, 이온 채널 조절제, 효소 억제제가 포함되며 신경 신호, 시냅스 가소성, 신경 화학적 상호작용을 조사하는 데 중요한 역할을 합니다. 연구자들은 신경생물학 화합물을 활용하여 신경 통신, 학습, 기억, 행동의 근간이 되는 메커니즘을 해부합니다. 이러한 화합물은 알츠하이머병, 파킨슨병, 간질, 정신분열증과 같은 신경학적 장애의 세포 및 분자적 기반을 탐구하는 데 중요한 역할을 합니다. 과학자들은 특정 경로와 수용체를 조절함으로써 다양한 자극이 신경 활동에 미치는 영향을 연구하고 새로운 근본적인 표적을 식별할 수 있습니다. 산타크루즈 바이오테크놀로지는 고품질의 신경생물학 화합물을 포괄적으로 제공함으로써 신경과학 및 분자생물학 분야의 첨단 연구를 지원합니다. 이러한 제품을 통해 과학자들은 정확하고 재현 가능한 실험을 수행하여 신경계에 대한 이해를 증진하고 신경 질환을 치료하는 혁신적인 접근법의 개발을 촉진할 수 있습니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 신경생물학 화합물에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Z-VAD(OMe)-FMK

187389-52-2sc-311561
sc-311561A
sc-311561B
1 mg
5 mg
10 mg
$135.00
$530.00
$1020.00
232
(4)

Z-VAD(OMe)-FMK는 세포 사멸 경로의 핵심 효소인 카스파제를 강력하게 억제하는 약물입니다. 이러한 프로테아제의 활성 부위에 선택적으로 결합하여 기능을 방해함으로써 세포의 생존 및 사멸 메커니즘에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 독특한 구조는 카스파제 효소와의 특정 상호작용을 통해 반응 동역학을 변화시키고 잠재적으로 다운스트림 신호 경로에 영향을 미칠 수 있습니다. 세포 사멸을 조절하는 이 화합물의 역할은 신경 생물학적 과정에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

Thapsigargin

67526-95-8sc-24017
sc-24017A
1 mg
5 mg
$94.00
$349.00
114
(2)

타프시가긴은 세포 내 칼슘 수치를 상승시키는 사르코/소포체 Ca²⁺-ATPase(SERCA)의 강력한 억제제입니다. 이러한 칼슘 항상성 파괴는 다양한 신호 캐스케이드를 유발하여 신경세포의 흥분성과 시냅스 전달에 영향을 미칩니다. SERCA를 선택적으로 표적하는 독특한 능력은 칼슘 역학을 변화시켜 신경전달물질 방출과 신경세포 가소성에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 칼슘 채널과의 뚜렷한 상호작용은 신경생물학 연구에서 그 역할을 강조합니다.

HA-100 dihydrochloride

210297-47-5sc-203072
sc-203072A
5 mg
25 mg
$163.00
$418.00
39
(1)

HA-100 디하이드로클로라이드는 특정 이온 채널과 수용체의 활성에 영향을 미쳐 세포 내 신호 경로의 조절자 역할을 합니다. 독특한 구조로 인해 막 단백질과 상호 작용하여 막 단백질의 형태와 기능을 변화시킬 수 있습니다. 이러한 상호작용은 이온 플럭스와 2차 메신저 시스템의 변화로 이어져 신경세포의 통신과 시냅스 강도에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 화합물의 동역학은 빠른 작용 시작을 시사하므로 신경 생물학적 과정을 연구하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다.

Lysophosphatidic Acid

325465-93-8sc-201053
sc-201053A
5 mg
25 mg
$96.00
$334.00
50
(3)

리소포스파티딘산(LPA)은 특정 G단백질 결합 수용체와 결합하여 다양한 세포 내 신호 전달을 유도함으로써 신경 생물학에서 중요한 역할을 하는 생리 활성 지질입니다. 독특한 양친매성 특성으로 막 통합을 촉진하여 지질 이중층 역학 및 수용체 국소화에 영향을 미칩니다. LPA는 세포 골격 재배열을 조절하고 신경세포의 성장과 생존을 촉진하여 시냅스 가소성 및 신경 발달에 중요한 역할을 합니다.

SB 203580

152121-47-6sc-3533
sc-3533A
1 mg
5 mg
$88.00
$342.00
284
(5)

SB 203580은 세포 스트레스 반응과 염증 신호 경로에서 중추적인 역할을 하는 p38 미토겐 활성화 단백질 키나아제(MAPK)의 선택적 억제제입니다. 주요 기질의 인산화를 조절하여 신경 신호와 유전자 발현에 영향을 미칩니다. 특정 단백질과 단백질 간의 상호작용을 방해하는 능력은 시냅스 기능과 가소성을 변화시켜 신경염증 과정과 신경 회복력을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.

Rottlerin

82-08-6sc-3550
sc-3550B
sc-3550A
sc-3550C
sc-3550D
sc-3550E
10 mg
25 mg
50 mg
1 g
5 g
20 g
$82.00
$163.00
$296.00
$2050.00
$5110.00
$16330.00
51
(2)

로틀레린은 단백질 키나아제 C(PKC) 동형체, 특히 PKCδ와의 독특한 상호 작용으로 잘 알려진 화합물입니다. 로틀레린은 신경세포의 생존과 세포 사멸을 조절하는 하류 신호 전달 경로에 영향을 미치는 선택적 억제 효과를 나타냅니다. 로틀레린은 칼슘 신호를 변경하고 다양한 전사인자의 활성을 조절함으로써 시냅스 전달과 신경세포 흥분성에 영향을 미칩니다. 로틀레린의 독특한 작용 메커니즘은 신경생물학적 기능을 관장하는 복잡한 조절 네트워크에 대한 통찰력을 제공합니다.

ERK Inhibitor II, FR180204

865362-74-9sc-203945
sc-203945A
sc-203945B
sc-203945C
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
$108.00
$162.00
$234.00
$924.00
45
(2)

FR180204는 신경 신호 전달에 중요한 세포 외 신호 조절 키나아제(ERK) 경로를 표적으로 하는 선택적 억제제입니다. ERK 인산화를 방해함으로써 성장 인자와 스트레스에 대한 세포 반응을 조절하여 시냅스 가소성 및 신경 분화에 영향을 미칩니다. 다운스트림 신호 캐스케이드를 변경하는 독특한 능력은 신경 발달과 신경 퇴화의 기초가 되는 분자 메커니즘에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.

Pepstatin A

26305-03-3sc-45036
sc-45036A
sc-45036B
5 mg
25 mg
500 mg
$60.00
$185.00
$1632.00
50
(4)

펩스타틴 A는 신경 생물학적 과정에서 중요한 역할을 하는 아스파르트 프로테아제, 특히 켑신 D와 레닌의 강력한 억제제입니다. 이 효소의 활성 부위에 선택적으로 결합하여 단백질 분해 활성을 변화시켜 단백질 회전율과 신경 펩타이드 처리에 영향을 미칩니다. 이러한 조절은 시냅스 기능과 신경세포 생존에 영향을 미쳐 신경 퇴행성 경로의 역학 및 신경 영양 인자의 조절에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

Necrostatin-1

4311-88-0sc-200142
sc-200142A
20 mg
100 mg
$92.00
$336.00
97
(3)

네크로스타틴-1은 수용체 상호 작용 단백질 키나제 1(RIPK1)의 선택적 억제제로, 프로그램된 세포 사멸의 한 형태인 괴사를 조절하는 데 중요한 역할을 합니다. RIPK1 매개 신호 전달 체계를 방해함으로써 스트레스와 염증에 대한 세포 반응을 조절합니다. 이 화합물은 세포 생존과 사멸 사이의 균형에 영향을 미쳐 신경염증 과정과 신경 회복력에 영향을 미칩니다. RIPK1 경로와의 독특한 상호 작용은 신경생물학에서 세포의 운명 결정에 대한 통찰력을 제공합니다.

Autophagy Inhibitor, 3-MA

5142-23-4sc-205596
sc-205596A
50 mg
500 mg
$56.00
$256.00
113
(3)

3-MA는 강력한 자가포식 억제제로, 클래스 III 포스파티딜이노시톨 3-키나아제(PI3K)를 선택적으로 표적으로 하여 자가포식 과정을 방해합니다. 오토파지좀 형성을 방해하여 세포 항상성을 변화시키고 단백질 분해 경로에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 독특한 메커니즘은 시냅스 기능과 신경 퇴행 과정에 영향을 미치는 신경 세포 건강에서 오토파지의 역할에 대한 통찰력을 보여줍니다. 세포 대사와 스트레스 반응에 미치는 영향은 신경 생물학 연구에서 그 중요성을 강조합니다.