Date published: 2025-10-27

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핵산, 뉴클레오타이드 및 뉴클레오시드

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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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Guanosine 5′-Triphosphate, Disodium Salt

56001-37-7sc-295030
sc-295030A
50 mg
250 mg
$163.00
$321.00
(1)

구아노신 5′-삼인산, 디나트륨염은 세포 에너지 전달과 신호 전달에 중추적인 역할을 하는 중요한 뉴클레오타이드입니다. 삼인산 구조는 고에너지 인산 결합을 허용하여 빠른 인산화 반응을 촉진합니다. 이 화합물은 RNA 합성에 필수적이며 다양한 효소의 기질로 작용하여 대사 경로에 영향을 미칩니다. 리보자임 및 단백질 키나아제와의 상호 작용은 생화학 과정을 조절하는 데 있어 다재다능함을 강조합니다.

Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid trisodium salt

63700-19-6sc-216043C
sc-216043
sc-216043D
sc-216043A
sc-216043B
5 mg
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
$56.00
$106.00
$388.00
$899.00
$2958.00
5
(1)

우리딘 5'-디포스포글루쿠론산 삼염은 세포 대사, 특히 당화 반응에서 중요한 뉴클레오타이드 역할을 합니다. 이 화합물의 독특한 이인산염 구조는 글루쿠론산 모오리티의 효율적인 전달을 가능하게 하여 다양한 기질의 접합에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 탄수화물 대사 조절에 참여하며 글리코사미노글리칸 합성에 관여합니다. 특정 효소와의 상호 작용은 생화학 경로를 조절하는 역할을 강조합니다.

Adenosine 3′,5′-diphosphate disodium salt

75431-54-8sc-210760
sc-210760A
sc-210760B
10 mg
25 mg
100 mg
$325.00
$620.00
$1945.00
2
(1)

아데노신 3',5'-디포스페이트 나트륨 염은 세포 신호 전달과 에너지 전달에 중요한 역할을 하는 핵심 뉴클레오타이드입니다. 독특한 구조로 인해 순환 뉴클레오티드 경로의 조절에 참여하여 다양한 생리적 과정에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 특정 키나아제의 기질로 작용하여 효소 활성을 조절하는 인산화 반응을 촉진합니다. 또한 단백질과의 상호작용을 통해 신호 전달 및 대사 조절에서 그 중요성을 강조합니다.

3-Deazaneplanocin, HCl salt

120964-45-6sc-351856
sc-351856A
sc-351856B
1 mg
5 mg
10 mg
$251.00
$600.00
$918.00
2
(1)

3-디아자네플라노신, 염산염은 핵산 합성 경로와 독특한 상호작용을 보이는 강력한 뉴클레오사이드 유사체입니다. 이 화합물은 구조적 변형을 통해 RNA 및 DNA 대사에 관여하는 주요 효소를 억제하여 핵산 역학을 변화시킬 수 있습니다. 천연 뉴클레오시드를 모방하는 이 화합물은 특정 결합 상호작용에 관여하여 반응 동역학에 영향을 미치고 핵산 회전율 및 안정성과 관련된 세포 과정을 조절할 수 있습니다.

cADP-Ribose (cADPR)

119340-53-3sc-201512
500 µg
$322.00
2
(1)

cADP-리보오스(cADPR)는 칼슘 신호와 세포 과정에서 중추적인 역할을 하는 고리형 뉴클레오타이드입니다. 이는 세포 내 저장소에서 칼슘의 방출을 촉진하는 두 번째 메신저 역할을 합니다. 독특한 고리형 구조로 인해 빠른 가수분해가 가능하여 반응 동역학에 영향을 미치고 신속한 세포 반응을 가능하게 합니다. cADPR은 다양한 단백질과 상호작용하여 그 활성을 조절하고 세포 사멸 및 근육 수축과 같은 경로에 영향을 미치며 세포 신호에서 다용도로 활용되고 있습니다.

5-Chloro-2′-deoxyuridine

50-90-8sc-221018
100 mg
$102.00
(3)

5-클로로-2'-데옥시우리딘은 5번째 위치에 염소 원자를 결합하여 수소 결합 및 염기쌍 특성에 영향을 미치는 변형 뉴클레오시드입니다. 이러한 변화는 핵산 구조의 안정성과 DNA 합성 중 중합효소와의 상호작용에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 이 독특한 치환은 DNA 가닥으로의 통합 동역학에 영향을 미쳐 복제 충실도를 변경하고 DNA 손상에 대한 세포 반응에 영향을 미칠 수 있습니다.

Trifluorothymidine

70-00-8sc-222370
sc-222370A
100 mg
1 g
$179.00
$500.00
1
(0)

트리플루오로티미딘은 불소 원자가 3개 있는 불소화 뉴클레오시드로, 소수성을 크게 향상시키고 수소 결합 능력을 변경합니다. 이러한 변형은 핵산 중합 효소와의 독특한 상호작용을 유발하여 뉴클레오타이드 결합의 동역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 불소의 존재는 또한 핵산 이중체의 안정성에 영향을 미쳐 다양한 생화학 경로에서 구조적 역학 및 반응성에 영향을 미칠 수 있습니다.

N6-Methyladenine

443-72-1sc-236150
250 mg
$178.00
1
(1)

N6-메틸아데닌은 유전자 발현과 세포 과정을 조절하는 데 중요한 역할을 하는 변형된 뉴클레오베이스입니다. 메틸기는 염기쌍과 수소 결합에 영향을 주어 잠재적으로 핵산 구조의 안정성을 변화시킬 수 있습니다. 이러한 변형은 메틸전달효소와 같은 특정 효소의 인식에 영향을 미칠 수 있으며 DNA 복제 및 복구의 동역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 N6-메틸화는 염색질 구조를 조절하여 전사 활동에 영향을 미칠 수 있습니다.

7-Methylxanthine

552-62-5sc-233694
sc-233694A
250 mg
2.5 g
$191.00
$877.00
5
(0)

7-메틸산틴은 핵산 대사 내에서 독특한 상호작용을 보이는 퓨린 유도체입니다. 이 화합물의 구조적 변형은 수소 결합 패턴에 영향을 미쳐 RNA와 DNA의 안정성과 형태에 영향을 줄 수 있습니다. 이 화합물은 다양한 생화학 경로에 참여하여 뉴클레오타이드 합성 및 분해의 동역학을 잠재적으로 변화시킬 수 있습니다. 또한 리보뉴클레아제의 활성에 영향을 미쳐 RNA 회전율과 세포 신호 전달 과정에 영향을 미칠 수 있습니다.

5-Bromo-2′-deoxycytidine

1022-79-3sc-284555
sc-284555A
sc-284555B
sc-284555C
sc-284555D
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
$204.00
$245.00
$306.00
$561.00
$1020.00
1
(0)

5-브로모-2'-데옥시시티딘은 핵산 역학에서 중요한 역할을 하는 변형 뉴클레오시드입니다. 브롬 치환은 염기쌍 특성을 향상시켜 DNA의 수소 결합 환경을 잠재적으로 변화시킵니다. 이 화합물은 DNA 가닥에 통합되어 중합효소 활성과 충실도에 영향을 주어 복제 및 복구 메커니즘에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 후성유전학적 변형을 조절하여 유전자 발현과 염색질 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.