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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| 제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
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N-[(4S)-4-amino-5-[(2-aminoethyl)amino]pentyl]-N′-nitroguanidine tris(trifluoroacetate) salt | 357965-99-2 | sc-215427 sc-215427A | 5 mg 25 mg | $148.00 $719.00 | 3 | |
N-[(4S)-4- 아미노-5-[(2- 아미노에틸)아미노]펜틸]-N'-니트로구아니딘 트리스(트리플루오로아세테이트) 염은 주요 아미노산 잔기와 수소 결합을 촉진하는 니트로구아니딘 모이티가 특징인 NOS2와 독특한 작용 메커니즘을 나타냅니다. 이러한 상호 작용은 효소의 형태를 안정화하여 잠재적으로 촉매 활성을 향상시킵니다. 트리플루오로아세테이트 성분은 용해도와 이온 상호 작용에 기여하여 화합물의 반응성과 효소 경로 내의 전반적인 역학에 영향을 미칩니다. | ||||||
BYK 191023 dihydrochloride | 608880-48-4 | sc-361131 sc-361131A | 10 mg 50 mg | $158.00 $673.00 | 3 | |
BYK 191023 디하이드로클로라이드는 특정 정전기적 상호작용을 통해 NOS2 활성을 조절하는 것이 특징입니다. 디하이드로클로라이드 형태는 용해도를 향상시켜 생물학적 시스템에서 효과적인 확산을 촉진합니다. 독특한 구조적 특징으로 인해 효소의 활성 부위에 선택적으로 결합하여 반응 동역학 및 기질 친화성에 영향을 줄 수 있습니다. 이 화합물의 산 할로겐화물로서의 독특한 거동은 일시적인 중간체의 형성을 촉진하여 다운스트림 신호 경로에 영향을 미칩니다. | ||||||
1,3-PBITU, Dihydrobromide | sc-3568 | 10 mg | $20.00 | 1 | ||
1,3-PBITU, 디하이드로브로마이드는 특정 수소 결합 상호 작용을 촉진하는 독특한 분자 구조를 통해 NOS2에 영향을 미치는 놀라운 능력을 발휘합니다. 디하이드로브로마이드 변이체는 반응성을 향상시켜 반응성 중간체를 빠르게 형성할 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 전자적 특성은 NOS2와의 선택적 상호작용을 촉진하여 효소 활성을 변화시키고 세포 신호 네트워크의 다운스트림 효과를 조절합니다. 산 할로겐화물로서의 거동은 동적 반응성 프로파일에 기여합니다. | ||||||
L-thiocitrulline, Dihydrochloride | 212051-53-1 | sc-3572 sc-3572A | 10 mg 50 mg | $62.00 $245.00 | ||
L-티오시트룰린, 디하이드로클로라이드는 주로 효소의 주요 잔기와 공유 결합을 형성할 수 있는 티올기를 통해 NOS2와 흥미로운 상호작용을 보여줍니다. 이 화합물의 독특한 입체 화학은 결합 친화력에 영향을 미쳐 NOS2의 특정 형태 변화를 촉진합니다. 또한 디하이드로염화물 형태는 용해도를 향상시켜 빠른 확산 및 상호 작용 역학을 촉진하여 궁극적으로 산화질소 생성 및 관련 신호 경로에 영향을 미칩니다. | ||||||
MEG sodium succinate | 1190-74-5 (non-salt) | sc-221879 | 10 mg | $200.00 | ||
MEG 숙신산 나트륨은 경쟁적 억제를 통해 효소 활성을 조절하는 능력이 특징인 NOS2와 주목할 만한 상호 작용을 나타냅니다. 이 화합물의 독특한 구조는 활성 부위에 효과적으로 결합하여 효소의 형태 역학에 영향을 미칩니다. 이온 성질은 수성 환경에서의 용해도를 향상시켜 효율적인 분자 상호작용을 촉진합니다. 또한 숙시네이트 모이티의 존재는 특정 정전기적 상호작용을 촉진하여 반응 동역학을 최적화하고 다운스트림 신호 경로에 영향을 미칩니다. | ||||||
S-(3-Aminopropyl)-ITU dihydrobromide | 7072-40-4 | sc-205971 sc-205971A | 10 mg 50 mg | $30.00 $62.00 | ||
S-(3-아미노프로필)-ITU 디하이드로브로마이드는 주로 직접적인 경쟁보다는 알로스테릭 변조를 통해 NOS2와 흥미로운 상호작용을 보여줍니다. 이 독특한 아민 작용기는 특정 수소 결합을 가능하게 하여 효소의 구조적 형태를 변경하고 기질 친화성을 향상시킵니다. 디하이드로브로마이드 형태는 용해도를 증가시켜 생물학적 시스템에서 빠른 확산과 상호작용을 촉진합니다. 또한, 독특한 전자적 특성이 산화 환원 상태에 영향을 미쳐 효소 활성과 조절 메커니즘에 영향을 줄 수 있습니다. | ||||||
S-Isopropylisothiourea hydrobromide | 57200-31-4 | sc-204252 sc-204252A | 10 mg 50 mg | $85.00 $359.00 | ||
S-이소프로필이소티오우레아 하이드로브로마이드는 효소 동역학에 영향을 미치는 안정적인 복합체를 형성하는 능력이 특징인 NOS2와 독특한 작용 메커니즘을 나타냅니다. 이소프로필 그룹은 소수성 상호작용을 강화하여 유리한 결합 환경을 조성합니다. 이 화합물의 티오우레아 모이티는 특정 정전기적 상호 작용에 관여하여 효소의 활성 부위 역학을 조절할 수 있습니다. 하이드로브로마이드 염 형태는 용해도를 개선하여 효율적인 세포 흡수와 산화질소 합성효소 경로와의 상호 작용을 가능하게 합니다. | ||||||
Propenyl-L-NIO (hydrochloride) | sc-222191 sc-222191A | 5 mg 10 mg | $67.00 $127.00 | |||
프로페닐-L-NIO(염산염)는 입체 장애를 강화하여 효소의 형태를 변화시키는 독특한 프로페닐기에 의해 촉진되는 NOS2의 선택적 억제로 구별됩니다. 염산염 형태는 용해도를 증가시켜 효소와의 효과적인 상호작용을 촉진합니다. 분자 구조는 특정 수소 결합과 소수성 상호작용을 허용하여 결합 친화력을 미세 조정하고 산화질소 합성효소의 촉매 활성을 조절하여 하류 신호 경로에 영향을 미칩니다. | ||||||
Xanthomegnin | 1685-91-2 | sc-364147 sc-364147A | 500 µg 1 mg | $199.00 $337.00 | ||
잔토메그닌은 특정 정전기적 상호작용을 통해 효소와 안정적인 복합체를 형성하는 능력이 특징인 NOS2 억제제로서 독특한 작용 메커니즘을 나타냅니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특징은 NOS2의 형태 변화를 촉진하여 선택성을 향상시킵니다. 산 할로겐화물로서의 화합물의 반응성은 핵친화적 공격을 촉진하여 표적 잔기의 빠른 변형을 유도하여 효소 동역학 및 세포 신호의 조절 경로에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
MEG, Hydrochloride | 19767-44-3 | sc-364694 | 10 mg | $225.00 | ||
MEG, 염산염은 효소의 활성 부위와 수소 결합 및 소수성 상호 작용에 관여하는 능력으로 구별되는 강력한 NOS2 억제제 역할을 합니다. 이 화합물의 독특한 전자적 특성으로 인해 결합 친화력이 향상되어 NOS2 활성의 알로스테릭 조절을 촉진할 수 있습니다. 산 할로겐화물로서의 거동은 핵친화성 부위의 효율적인 아실화를 가능하게 하여 반응 속도에 영향을 미치고 세포 환경 내에서 다운스트림 신호 캐스케이드를 변경합니다. | ||||||