Date published: 2025-12-20

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NOS2 억제제

일반적인 NOS2 억제제에는 캠토테신 CAS 7689-03-4, L-NG-모노메틸아르기닌, 아세테이트염(L-NMMA) CAS 53308-83-1, 디페닐렌리오도늄클로라이드 CAS 4673-26-1, 커큐민(합성) CAS 94875-80-6 및 S-Methyl-L 티오시트룰린, 디하이드로염화물 CAS 209589-59-3 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.

NOS2 억제제는 NOS2로 알려진 유도성 산화질소 합성효소 이소형의 활성을 표적으로 삼고 조절하도록 특별히 설계된 화합물의 화학적 종류에 속합니다. 산화질소 합성 효소는 다양한 생리적 과정에 관여하는 중요한 신호 분자인 산화질소(NO)의 생성을 담당합니다. 특히 NOS2는 염증 자극에 반응하여 유도되며 면역 반응, 염증 및 숙주 방어 메커니즘에 중요한 역할을 합니다. NOS2 억제제는 NOS2의 활성 부위에 선택적으로 결합하여 효소 활성을 억제하는 방식으로 작용합니다. 이러한 억제는 아미노산 L-아르기닌이 NOS2 촉매 작용의 주요 생성물인 NO와 시트룰린으로 전환되는 것을 방지합니다. NOS2의 활성을 조절함으로써 이러한 억제제는 상황에 따라 유익한 효과와 해로운 효과를 모두 갖는 NO의 생성을 효과적으로 조절할 수 있습니다.

NOS2 활동을 차단함으로써 이러한 억제제는 특정 병리학 적 조건에서 만성 염증 및 조직 손상과 관련된 NO의 과도하고 장기적인 생산을 줄일 수 있습니다. NOS2를 억제하면 NO 생성의 균형을 회복하여 이 분자가 매개하는 필수 생리적 기능을 보존하면서 과도한 NO의 해로운 영향을 약화시키는 데 도움이 될 수 있습니다. NOS2 억제제는 화학 분야에서 지속적인 연구 개발의 대상이 되고 있습니다. 과학자들은 선택성과 효능이 개선된 새로운 화합물을 설계하고 합성하여 NOS2를 특이적으로 표적화할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

1,5-Isoquinolinediol

5154-02-9sc-200127
sc-200127A
20 mg
100 mg
$57.00
$237.00
5
(1)

1,5-소퀴놀린디올은 효소의 활성 부위와 특정 결합 상호작용을 통해 NOS2 활성을 조절하는 독특한 능력을 발휘합니다. 이 화합물의 구조적 형태는 수소 결합과 소수성 상호작용을 촉진하여 효소에 대한 친화력을 향상시킵니다. 이 화합물은 NOS2의 촉매 주기에 영향을 미쳐 잠재적으로 기질 접근성과 반응 속도를 변화시킵니다. 이 화합물의 독특한 분자 구조는 산화질소 합성을 미묘하게 조절하여 다양한 세포 신호 전달 경로에 영향을 미칩니다.

2-Iminopiperidine hydrochloride

16011-96-4sc-203462
10 mg
$109.00
1
(0)

2-이미노피페리딘 염산염은 효소와의 특정 정전기적 상호작용을 촉진하는 독특한 구조적 특징을 통해 NOS2에 영향을 미치는 독특한 능력을 보여줍니다. 이 화합물의 질소가 풍부한 구조는 촉매 작용 중 전이 상태를 안정화하여 산화질소 생성의 동역학에 영향을 미치는 능력을 향상시킵니다. 또한 형태적 유연성으로 인해 결합 친화도를 동적으로 조정할 수 있어 다양한 세포 조건에 따라 잠재적으로 효소 활성을 조절할 수 있습니다.

1-Amino-2-hydroxyguanidine, p-Toluenesulfonate

sc-3565
10 mg
$200.00
1
(0)

1-아미노-2-하이드록시구아니딘, p-톨루엔설포네이트는 독특한 수소 결합 능력과 입체 효과를 통해 NOS2 활성을 조절하는 놀라운 능력을 발휘합니다. p-톨루엔설포네이트기의 존재는 용해도를 향상시키고 효소의 활성 부위와의 특정 상호작용을 용이하게 합니다. 이 화합물의 전자적 특성은 반응성 중간체를 안정화하여 전반적인 반응 역학 및 산화 질소 합성의 효율에 영향을 미치는 역할에 기여합니다.

1,3-PB-ITU dihydrobromide

sc-220549
10 mg
$20.00
(0)

1,3-PB-ITU 디하이드로브로마이드는 독특한 구조적 형태와 이온 상호작용을 통해 NOS2에 영향을 미칠 수 있는 독특한 능력을 보여줍니다. 디하이드로브로마이드 모이티는 수성 환경에서의 용해도를 향상시켜 효소의 활성 부위에 효과적으로 결합하도록 촉진합니다. 이 화합물의 특정 입체 배열은 촉매 잔기와 최적의 정렬을 가능하게 하여 반응 동역학을 조절하고 산화 질소의 형성을 향상시킵니다. 이 화합물의 반응성은 일시적인 복합체 형성을 촉진하는 전자적 특성에 의해 더욱 영향을 받습니다.

α-Melanocyte stimulating hormone

581-05-5sc-364762
sc-364762A
sc-364762B
1 mg
5 mg
25 mg
$84.00
$210.00
$926.00
(0)

α-멜라노사이트 자극 호르몬은 복잡한 펩타이드 구조와 특정 수용체 상호 작용을 통해 NOS2 활성을 조절하는 놀라운 능력을 발휘합니다. 독특한 아미노산 서열로 인해 효소에 선택적으로 결합하여 촉매 효율을 향상시키는 형태 변화에 영향을 미칩니다. 호르몬의 친수성 영역은 용해도를 촉진하고, 독특한 공간 배향은 효과적인 기질 채널링을 촉진하여 궁극적으로 산화질소 합성 역학에 영향을 미칩니다. 또한 번역 후 변형은 상호작용 프로파일을 더욱 세분화하여 세포 신호 전달 경로에서의 역할을 강조할 수 있습니다.

2-Amino-4-methylpyridine

695-34-1sc-202879
1 g
$32.00
(0)

2-아미노-4-메틸피리딘은 특정 수소 결합 및 입체 효과를 통해 NOS2와 상호 작용하는 능력이 특징입니다. 질소 함유 헤테로사이클은 전자 밀도를 향상시켜 효소 내 친핵성 부위에 대한 핵친화적 공격을 촉진합니다. 이 화합물의 독특한 공간 배열은 활성 부위 잔기와 최적의 정렬을 가능하게 하여 반응 동역학에 영향을 미칩니다. 또한 극성 작용기는 용해도에 기여하여 효과적인 효소-기질 상호작용을 촉진하고 산화질소 생성을 조절합니다.

Aminoguanidine hemisulfate

996-19-0sc-202930
sc-202930A
100 mg
500 mg
$20.00
$31.00
(0)

아미노구아니딘 헤미설페이트는 효소 활성 부위의 주요 잔기와 수소 결합을 형성하는 구아니딘기를 통해 NOS2 활성에 고유한 영향을 미칩니다. 이러한 상호 작용은 효소-기질 복합체를 안정화하여 반응 역학을 향상시킵니다. 또한 이 화합물이 경쟁 억제제로 작용하는 능력은 아르기닌과 구조적으로 유사하여 산화질소 생성 경로를 효과적으로 방해할 수 있기 때문입니다. 또한 극성을 띠고 있어 수성 환경에서의 용해도가 용이하여 생체 이용률을 촉진합니다.

N G-Nitro-L-arginine

2149-70-4sc-3570
1 g
$19.00
4
(1)

N G-니트로-L-아르기닌은 니트로 그룹을 통해 NOS2를 선택적으로 조절하여 효소의 형태를 변화시키는 전자 인출 상호 작용에 관여하는 독특한 작용 메커니즘을 나타냅니다. 이러한 변형은 효소의 기질에 대한 친화력에 영향을 미쳐 산화질소 합성을 감소시킵니다. 이 화합물의 독특한 입체적 특성은 결합 역학에도 영향을 미쳐 천연 기질과 효과적으로 경쟁하여 세포 신호 경로를 변경할 수 있게 합니다.

Canavanine sulfate

2219-31-0sc-202983
sc-202983A
sc-202983B
sc-202983C
100 mg
500 mg
1 g
5 g
$62.00
$182.00
$256.00
$940.00
(1)

카나바닌 설페이트는 L-아르기닌의 구조를 모방하여 NOS2의 강력한 조절제로 작용하여 경쟁적 억제를 유도합니다. 이 독특한 구아니딘 유사 모이티는 효소의 활성 부위와 특정 수소 결합에 관여하여 정상적인 기질 상호 작용을 방해합니다. 이러한 간섭은 효소의 촉매 효율을 변화시키고 다운스트림 신호 캐스케이드에 영향을 미칩니다. 또한 황산염기는 용해도를 높여 생체막과의 상호작용을 촉진하고 세포 흡수에 영향을 미칩니다.

MEG (sulfate)

3979-00-8sc-205381
sc-205381A
5 mg
10 mg
$158.00
$250.00
(0)

MEG(황산염)는 독특한 구조적 특징을 통해 NOS2 활성을 조절하는 데 독특한 역할을 합니다. 황산염기의 존재는 극성을 강화하여 효소의 활성 부위와 강력한 정전기적 상호 작용을 촉진합니다. 이러한 상호 작용은 NOS2의 기질 결합과 촉매 역학에 영향을 미치는 형태 변화를 일으킬 수 있습니다. 또한, 일시적인 복합체를 형성하는 MEG의 능력은 반응 동역학에 영향을 미쳐 전반적인 효소 경로와 산화질소 생성에 대한 다운스트림 효과를 변경할 수 있습니다.