Date published: 2025-9-15

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Oxidative Stress

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 산화 스트레스 제품을 제공합니다. 산화 스트레스 제품은 활성 산소 종(ROS)의 생성과 신체의 해독 능력 사이에 불균형이 있을 때 발생하는 산화 스트레스의 근본이 되는 세포 및 분자 메커니즘을 연구하는 데 중요한 도구입니다. 산화 스트레스가 세포 기능, 신호 전달 경로 및 전반적인 건강에 미치는 영향을 조사하는 데 항산화제, ROS 유도제 및 검출 분석을 포함한 이러한 제품은 필수적입니다. 연구자들은 산화 스트레스 생성물을 활용하여 노화, 암, 신경 퇴행성 질환 및 심혈관 질환에서 ROS의 역할을 탐구합니다. 과학자들은 산화 스트레스 수준을 조작함으로써 ROS가 DNA 손상, 단백질 산화, 지질 과산화에 미치는 영향을 연구하여 세포 손상과 질병 진행에 기여하는 과정에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 또한 이러한 제품을 통해 산화적 손상을 완화하기 위한 잠재적 약제의 효능을 테스트하는 실험 모델을 개발할 수 있습니다. 산타크루즈 바이오테크놀로지는 고품질의 산화 스트레스 제품을 종합적으로 제공함으로써 생화학, 세포 생물학, 병리학 분야의 고급 연구를 지원합니다. 이러한 제품은 과학자들이 정확하고 재현 가능한 결과를 얻을 수 있도록 지원하여 산화 스트레스와 건강과 질병에 미치는 영향에 대한 이해를 증진합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 산화 스트레스 제품에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

5(S),6(R)-DiHETE

82948-88-7sc-200421
sc-200421A
50 µg
1 mg
$202.00
$2400.00
(0)

5(S),6(R)-DiHETE는 세포 산화 환원 상태를 조절하는 능력이 특징인 산화 스트레스의 강력한 매개체입니다. 독특한 입체 화학적 구성으로 지질막과 선택적으로 상호 작용하여 지질 과산화물의 형성을 촉진합니다. 이 화합물은 복잡한 신호 전달 경로에 참여하여 전사 인자의 활성화에 영향을 미치고 유전자 발현을 변화시킵니다. 또한 티올 그룹과의 반응성은 항산화 방어를 방해하여 세포 내 산화적 손상을 더욱 악화시킬 수 있습니다.

Chloronitrosyl[N,N′-bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,1,2,2-tetramethylethylenediaminato]ruthenium(IV)

386761-71-3sc-294013
100 mg
$803.00
(0)

클로로니트로실[N,N'-비스(3,5-디-터트-부틸살리실리덴)-1,1,2,2-테트라메틸에틸렌디아미나토]루테늄(IV)은 반응성 질소종을 생성하는 능력을 통해 산화 스트레스 물질로서 놀라운 특성을 나타냅니다. 이 화합물의 독특한 배위 환경은 전자 전달 과정을 향상시켜 생체 분자와의 산화 반응을 촉진합니다. 이 화합물의 입체적 방해 구조는 상호 작용 동역학에 영향을 미쳐 세포 성분을 선택적으로 표적화할 수 있으며, 이는 산화 환원 항상성과 세포 신호 경로에 상당한 변화를 일으킬 수 있습니다.

Rotenone

83-79-4sc-203242
sc-203242A
1 g
5 g
$89.00
$254.00
41
(1)

로테논은 주로 미토콘드리아 복합체 I을 억제하여 전자 수송 사슬을 방해함으로써 산화 스트레스를 유발하는 강력한 유도제입니다. 이러한 간섭은 활성 산소 종의 축적으로 이어져 세포 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다. 로테논의 친유성 특성은 막 침투를 용이하게 하여 지질 이중층과의 상호 작용을 향상시킵니다. 또한 로테논의 독특한 결합 친화력은 세포 산화 환원 상태를 변화시켜 다양한 신호 전달 경로에 영향을 미치고 표적 세포의 산화적 손상을 촉진합니다.

Sulfaphenazole

526-08-9sc-215926
1 g
$307.00
7
(2)

설파페나졸은 산화 환원 반응에 관여하는 다양한 효소의 활성을 조절하여 산화 스트레스의 중요한 원인으로 작용합니다. 이 화합물의 구조는 전자 수송 사슬 구성 요소와 특정한 상호작용을 일으켜 활성 산소 종 생성의 불균형을 초래합니다. 금속 이온을 킬레이트화하는 화합물의 능력은 산화 조건을 더욱 악화시켜 지질 과산화와 단백질 산화를 촉진할 수 있습니다. 이러한 다각적인 접근 방식은 세포 항상성을 방해하여 산화적 손상을 심화시킵니다.

DNA-PK Inhibitor IV

sc-221562
sc-221562A
sc-221562B
1 mg
100 mg
20 mg
$30.00
$200.00
$50.00
(1)

DNA-PK 억제제 IV는 특히 이중 가닥 단절의 맥락에서 DNA 복구 메커니즘을 방해하여 산화 스트레스에서 중추적인 역할을 합니다. 이 약물의 독특한 구조는 DNA 의존성 단백질 키나아제에 쉽게 결합하여 그 활동을 방해하고 복구되지 않은 DNA 병변의 축적을 유도합니다. 이러한 축적은 활성 산소 종 수치를 높이는 세포 반응을 촉발하여 산화 손상을 더욱 악화시키고 스트레스 반응과 관련된 세포 신호 경로에 영향을 미칩니다.

EUK 134

81065-76-1sc-205321
sc-205321A
5 mg
10 mg
$50.00
$96.00
5
(1)

EUK 134는 슈퍼옥사이드 디스뮤타아제와 카탈라아제를 모방한 합성 화합물로 활성산소를 효과적으로 제거합니다. 전자 전달을 촉진하는 독특한 능력으로 활성산소를 중화하여 산화 스트레스를 완화합니다. 이 화합물은 빠른 산화 환원 순환에 관여하여 유해한 부산물을 해독하는 반응성과 효율성을 향상시킵니다. 세포 구성 요소와의 역동적인 상호 작용은 산화 환원 항상성을 유지하여 다양한 대사 경로에 영향을 미칩니다.

N-[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-phenylalanine, methyl ester

615264-52-3sc-221976
sc-221976A
5 mg
10 mg
$45.00
$87.00
1
(0)

N-[3-(4-하이드록시페닐)-1-옥소-2-프로페닐]-L-페닐알라닌, 메틸 에스테르는 산화 스트레스와 관련하여 흥미로운 특성을 나타냅니다. 이 화합물의 구조는 지질막과의 특정 상호작용을 허용하여 세포 장벽을 투과하는 능력을 향상시킵니다. 이 화합물은 공액 반응을 일으켜 반응성 종과 부가체를 형성하여 반응성을 변화시킬 수 있습니다. 또한 산화적 손상과 관련된 신호 전달 경로를 조절하여 스트레스에 대한 세포 반응에 영향을 줄 수 있습니다.

N-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-alanine, methyl ester

778624-05-8sc-205398
sc-205398A
5 mg
10 mg
$28.00
$53.00
(0)

N-[(2E)-3-(3,4-디하이드록시페닐)-1-옥소-2-프로페닐]-L-알라닌, 메틸 에스테르는 산화 스트레스 시나리오에서 주목할 만한 거동을 보여줍니다. 이 화합물의 독특한 공액 시스템은 전자 전달을 촉진하여 잠재적으로 자유 라디칼을 안정화시킵니다. 생체 분자와 수소 결합을 형성하는 이 화합물의 능력은 산화 환원 반응에 영향을 미칠 수 있으며, 소수성 특성은 막 상호작용을 향상시킵니다. 이러한 상호 작용은 세포의 항산화 방어에 영향을 미쳐 산화 스트레스 반응의 역학을 변화시킬 수 있습니다.

Oleyl Anilide

5429-85-6sc-205419
sc-205419A
5 mg
10 mg
$20.00
$33.00
(0)

올레일 아닐라이드는 산화 스트레스와 관련하여 흥미로운 특성을 보입니다. 긴 소수성 꼬리는 막의 유동성을 향상시켜 지질 이중층과의 상호작용을 증가시킵니다. 이 화합물은 방향족 잔기와 π-π 스태킹에 관여하여 단백질의 형태와 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 활성 산소 종과 안정적인 부가체를 형성하는 능력은 세포 신호 전달 경로를 조절하여 산화 스트레스 반응과 세포 항상성에 영향을 미칠 수 있습니다.

4-Pentenoic acid

591-80-0sc-256819
5 g
$20.00
(0)

4-펜테노산은 독특한 반응성과 분자 상호작용을 통해 산화 스트레스에서 주목할 만한 역할을 합니다. 불포화 구조로 인해 공액 시스템을 형성할 수 있어 라디칼 종을 안정화할 수 있습니다. 이 화합물은 마이클 부가 반응에 참여하여 산화 조건에서 생체 분자의 변형을 촉진할 수 있습니다. 또한 막 역학을 변화시키는 능력은 반응성 종의 투과성에 영향을 주어 세포의 산화 반응에 영향을 미칠 수 있습니다.