Date published: 2025-9-11

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Nucleic Acids, Nucleotides and Nucleosides

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 핵산, 뉴클레오타이드 및 뉴클레오시드를 제공합니다. DNA와 RNA를 포함한 핵산은 모든 생명체의 발달, 기능 및 번식에 필요한 유전 정보를 암호화하는 생명의 기본 분자입니다. 핵산의 구성 요소인 뉴클레오티드와 당 분자에 부착된 질소 염기로 구성된 뉴클레오시드는 수많은 생물학적 과정에서 중요한 역할을 합니다. 과학 연구에서 이러한 화합물은 유전자 발현, 조절 및 돌연변이를 연구하는 데 필수적입니다. 핵산은 PCR, 시퀀싱, 유전자 편집과 같은 기술에 활용되어 연구자들이 게놈의 복잡성을 탐구하고 혁신적인 생명공학 애플리케이션을 개발할 수 있게 해줍니다. 또한 핵산은 전사, 번역, 복제 연구에서 중추적인 역할을 하며 세포 메커니즘과 유전 정보의 흐름에 대한 통찰력을 제공합니다. 분자 생물학 분야에서 뉴클레오티드와 뉴클레오시드는 효소 활동, 신호 전달 경로, 대사 과정을 조사하는 데 사용됩니다. 환경 과학자들은 생물 다양성을 모니터링하고, 미생물 군집을 추적하며, 환경 변화를 평가하기 위해 핵산을 연구합니다. 또한 재료 과학에서는 바이오센서, 나노물질, 생물정보학 도구를 개발하는 데 핵산을 활용합니다. 핵산, 뉴클레오타이드, 뉴클레오시드는 과학 지식과 기술을 발전시키는 데 있어 광범위한 적용 가능성과 중요한 역할로 인해 여러 분야의 연구에서 없어서는 안 될 필수적인 도구가 되었습니다. 제품명을 클릭하여 사용 가능한 핵산, 뉴클레오타이드 및 뉴클레오시드에 대한 자세한 정보를 확인하세요.

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Cytidine 2′:3′-cyclic monophosphate monosodium salt

15718-51-1sc-360894
sc-360894A
100 mg
250 mg
$352.00
$571.00
(0)

사이티딘 2':3'-사이클릭 모노포스페이트 모노나트륨 염은 세포 신호 및 조절에 중추적인 역할을 하는 사이클릭 뉴클레오티드입니다. 이 화합물의 독특한 고리 구조는 특정 단백질과 뚜렷한 상호작용을 통해 하류 신호 경로에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 빠른 가수분해를 나타내며, 세포 환경에서 가용성과 활성을 조절할 수 있습니다. 또한 포스포디에스테르 결합 형성에 참여하는 능력은 핵산 대사와 세포 통신에서 그 중요성을 강조합니다.

2-Thiouridine

20235-78-3sc-220766
sc-220766A
sc-220766B
50 mg
100 mg
250 mg
$255.00
$393.00
$658.00
1
(1)

2-티오리딘은 우리딘의 2번째 위치에 산소 대신 황 원자가 있는 변형 뉴클레오시드입니다. 이 치환은 효소 분해에 대한 안정성을 향상시켜 핵산 구조 내에서 장기간 상호 작용할 수 있도록 합니다. 또한 독특한 수소 결합 패턴에 참여하여 RNA 폴딩과 안정성에 영향을 미칩니다. 또한, 2-티오우리딘은 전사 과정에서 RNA 중합효소의 동역학에 영향을 미쳐 유전자 발현 역학에 변화를 일으킬 수 있습니다. 이러한 독특한 특성은 핵산 기능과 조절의 복잡성에 기여합니다.

Orotic acid potassium salt

24598-73-0sc-208133
100 g
$87.00
(0)

수산 칼륨 염은 피리미딘 뉴클레오타이드의 생합성에서 핵심 전구체 역할을 하며 세포 대사에 중요한 역할을 합니다. 독특한 구조로 인해 금속 이온과 효과적으로 결합하여 생화학 경로에서 용해도와 반응성을 향상시킵니다. 이 화합물은 인산기의 이동을 촉진하여 핵산 형성에 참여하여 뉴클레오타이드 합성의 동역학에 영향을 미칩니다. 효소와의 상호 작용은 대사 흐름을 조절하여 전반적인 세포 기능에 영향을 줄 수 있습니다.

N6-Carbamoylthreonyladenosine sodium salt

24719-82-2sc-286478
sc-286478A
sc-286478B
sc-286478C
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
$214.00
$724.00
$1305.00
$2957.00
1
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N6-카바모일트레오닐아데노신 나트륨염은 특정 리보핵단백질 복합체에 대한 친화력을 향상시키는 독특한 결합 특성을 나타내는 특수 뉴클레오시드입니다. 이 화합물의 구조적 특징은 독특한 수소 결합 패턴을 촉진하여 RNA 폴딩과 안정성에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 중요한 신호 경로에 참여하여 효소 활성을 조절하고 뉴클레오티드 대사의 동역학에 영향을 줄 수 있습니다. 수성 환경에서의 용해도는 세포의 빠른 흡수와 다양한 생체 분자와의 상호작용을 촉진합니다.

5-Chlorocytidine

25130-29-4sc-221019
100 mg
$337.00
(0)

5-클로로시티딘은 염소 치환체가 있는 할로겐화 뉴클레오사이드로, 수소 결합 기능을 변경하고 핵산과의 상호 작용을 향상시킵니다. 이러한 변형은 RNA 구조의 염기쌍과 안정성에 영향을 주어 전사 및 번역 과정에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 고유한 전자적 특성은 반응 동역학에 영향을 미쳐 특정 효소 상호작용을 촉진할 수 있습니다. 또한 극성 용매에 대한 용해성으로 인해 핵산 합성 경로에 효율적으로 통합할 수 있습니다.

1-Methylguanine

938-85-2sc-224751
250 mg
$180.00
2
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1-메틸구아닌은 핵산 구조와 기능에 큰 영향을 미치는 변형된 퓨린 뉴클레오시드입니다. 고유한 메틸기가 수소 결합 패턴을 변경하여 DNA 복제 시 염기쌍의 충실도를 향상시킵니다. 이러한 변형은 핵산 이중체의 안정성에 영향을 미치고 효소 반응, 특히 DNA 복구 및 전사와 관련된 반응의 동역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 1-메틸구아닌은 단백질과 핵산의 인식 및 결합에 영향을 미쳐 유전자 발현과 세포 반응을 조절할 수 있습니다.

Polyuridylic acid potassium salt

27416-86-0sc-215733
sc-215733A
10 mg
25 mg
$185.00
$336.00
2
(1)

폴리우리딜산 칼륨 염은 고분자 우리딘 단위로 인해 독특한 구조적 특성을 나타내는 폴리뉴클레오타이드입니다. 이 화합물은 특정 수소 결합 상호 작용을 촉진하여 RNA 유사 구조에서 안정성을 향상시킵니다. 이온 성질은 수성 환경에서의 용해도를 촉진하여 생화학 경로에 효과적으로 참여할 수 있도록 합니다. 칼륨 이온의 존재는 핵산의 형태 역학에 영향을 미쳐 단백질 및 기타 생체 분자와의 상호 작용에 영향을 미칠 수 있습니다.

3′-Azido-3′-deoxythymidine 5′-Monophosphate Sodium Salt

128506-29-6sc-220901
10 mg
$343.00
(0)

3'-아지도-3'-데옥시티미딘 5'-단인산나트륨염은 생화학 과정에서 독특한 반응성을 나타내는 아지도 그룹이 특징인 변형 뉴클레오타이드입니다. 이 화합물은 핵산과 특정 상호작용을 일으켜 잠재적으로 핵산의 구조적 형태를 변화시킬 수 있습니다. 나트륨 염 형태는 용해도를 향상시켜 다양한 생화학 경로로의 통합을 용이하게 합니다. 또한 아지도 모이티는 반응 동역학에 영향을 미쳐 뚜렷한 화학적 변형을 일으킬 수 있습니다.

2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine

3977-29-5sc-229873
25 g
$25.00
(0)

2-아미노-4-하이드록시-6-메틸피리미딘은 핵산 대사의 중추적인 화합물로 뉴클레오티드 생합성에서 전구체 역할을 합니다. 독특한 수산기와 아미노기가 수소 결합을 촉진하여 리보스 당에 대한 친화력을 높입니다. 이러한 상호작용은 핵산 구조의 안정성에 영향을 미치고 뉴클레오타이드 합성 경로에서 효소 활성을 조절할 수 있습니다. 또한 메틸기는 화합물의 소수성에 기여하여 생화학적 환경에서의 용해도와 반응성에 영향을 줍니다.

Adenosine, periodate oxidized

34240-05-6sc-214510
sc-214510A
25 mg
100 mg
$117.00
$357.00
(0)

산화된 아데노신은 산화 구조로 인해 독특한 반응성을 나타내는 변형된 뉴클레오시드입니다. 이러한 변화는 핵산과의 특정 분자 상호 작용에 참여하는 능력을 향상시켜 잠재적으로 핵산의 안정성과 형태에 영향을 미칩니다. 화합물의 뚜렷한 산화 상태는 선택적 절단 및 재배열 반응을 촉진하여 핵산 합성 및 분해 경로의 동역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 이러한 특성은 효소 과정에서의 결합 친화력에도 영향을 미칠 수 있습니다.