Date published: 2025-9-9

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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

Dimethyl-bisphenol A

1568-83-8sc-205650
sc-205650A
10 mg
50 mg
$150.00
$410.00
4
(0)

디메틸-비스페놀 A는 세포 구성 요소와 상호 작용할 때 활성 산소 종(ROS)을 형성하는 능력을 통해 상당한 산화 스트레스 특성을 나타내는 화학 물질입니다. 독특한 분자 구조로 인해 산화 환원 항상성을 방해하여 지질 과산화와 DNA 손상을 일으킬 수 있습니다. 또한 미토콘드리아 기능을 변화시켜 에너지 대사에 영향을 미치고 염증 반응을 촉진할 수 있습니다. 이 화합물은 티올 그룹과 반응하여 산화 손상을 더욱 악화시켜 세포 건강에 영향을 미칩니다.

2,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole

1991-52-2sc-205578
sc-205578A
1 g
5 g
$28.00
$58.00
(0)

2,5-디-터트-부틸-4-하이드록시아니솔은 활성산소를 제거하고 반응성 중간체를 안정화하여 산화 스트레스를 완화하는 강력한 항산화제입니다. 이 화합물의 독특한 구조는 효과적인 수소 공여를 가능하게 하여 라디칼 연쇄 반응을 중단시킵니다. 이 화합물의 친유성 특성은 세포막과의 상호작용을 강화하여 지질 역학에 영향을 미치고 산화적 손상으로부터 보호합니다. 또한 산화 스트레스와 관련된 신호 전달 경로를 조절하여 세포 방어 메커니즘에 기여합니다.

3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidine-1-oxyl, free radical

2154-68-9sc-202415
sc-202415A
10 mg
50 mg
$20.00
$42.00
(0)

3-카복시-2,2,5,5-테트라메틸-1-피롤리딘-1-옥실은 산화 스트레스 연구에서 중요한 역할을 하는 안정한 자유 라디칼입니다. 질소 중심의 독특한 라디칼 구조로 인해 특정 전자 전달 반응을 일으켜 활성 산소 종의 생성을 촉진합니다. 이 화합물은 독특한 운동 특성을 나타내어 빠른 산화 환원 순환에 관여할 수 있습니다. 입체적으로 방해되는 구조는 분자 상호작용의 선택성을 향상시켜 산화적 손상과 관련된 다양한 생화학 경로에 영향을 미칩니다.

Galvinoxyl, free radical

2370-18-5sc-202620
sc-202620A
10 mg
50 mg
$14.00
$23.00
(0)

갈비녹실은 선택적 전자 전달 과정에 관여하는 독특한 능력이 특징인 안정한 자유 라디칼입니다. 이 화합물은 산화 환원 반응에 참여하는 질소 중심의 라디칼을 특징으로 하며 산화 스트레스를 조절하는 데 기여합니다. 갈비녹실의 독특한 입체적 특성은 생체 분자와의 특정 상호작용을 가능하게 하여 반응 동역학 및 산화적 손상과 관련된 경로에 영향을 미칩니다. 갈비녹실의 안정성과 반응성은 산화 메커니즘을 이해하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

D,L-o-Tyrosine

2370-61-8sc-218056
1 g
$300.00
(0)

D,L-o-티로신은 다양한 신경전달물질의 전구체 역할을 하는 세포 산화 환원 균형에 중추적인 역할을 하는 아미노산입니다. 수산기는 수소 결합과 전자 공여를 촉진하여 산화 스트레스 경로에 영향을 미칩니다. 이 화합물은 산화를 거쳐 지질 및 단백질과 상호 작용하는 반응성 종을 형성하여 산화적 손상에 대한 세포 반응을 조절할 수 있습니다. 이 독특한 구조적 특징은 다양한 생화학적 상호작용을 가능하게 하여 전반적인 산화 항상성에 영향을 미칩니다.

TEMPONE

2896-70-0sc-202832
sc-202832A
250 mg
1 g
$20.00
$32.00
(0)

템폰은 활성산소 종의 강력한 제거제 역할을 하는 안정적인 산화질소 라디칼로, 산화 스트레스를 효과적으로 조절합니다. 독특한 구조로 인해 가역적인 전자 전달이 가능하여 다양한 생체 분자와의 상호작용을 촉진합니다. 생체막을 투과하는 템폰의 능력은 반응성을 높여 세포 신호 경로에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 동역학적 특성으로 인해 자유 라디칼과 빠르게 반응하여 세포 내 산화 환원 균형을 유지하는 데 기여합니다.

8-Hydroxyguanosine

3868-31-3sc-300133
sc-300133A
sc-300133B
1 mg
5 mg
10 mg
$66.00
$240.00
$413.00
1
(0)

8-하이드록시구아노신은 RNA의 산화적 손상으로 인해 발생하는 변형된 뉴클레오사이드로, 산화 스트레스의 바이오마커 역할을 합니다. 이 화합물의 형성에는 구아노신의 하이드 록실화가 포함되며, 세포 구성 요소와 뚜렷한 상호작용을 일으킵니다. 이 화합물은 염기쌍과 안정성을 변경하여 정상적인 RNA 기능을 방해하고 유전자 발현에 영향을 줄 수 있습니다. 구아노신의 존재는 산화적 손상의 정도를 반영하여 세포 산화 환원 상태와 잠재적 스트레스 반응에 대한 통찰력을 제공합니다.

4-Hydroperoxy-2-nonenal

7439-43-2sc-202889
sc-202889A
1 mg
5 mg
$160.00
$672.00
(0)

4-하이드로페록시-2-노네날은 지질 과산화 과정에서 형성되는 반응성 알데히드로서 산화 스트레스에 중요한 역할을 합니다. 세포 거대 분자와 상호 작용하여 단백질과 지질을 변형시켜 세포 기능을 방해할 수 있는 부가물을 형성합니다. 이 화합물은 염증 및 세포 사멸과 관련된 신호 경로를 활성화하여 세포 항상성에 미치는 영향을 강조하는 것으로 알려져 있습니다. 프로시스테인의 반응성과 생체 분자와 공유 결합을 형성하는 능력은 산화적 손상에서 프로시스테인의 역할을 강조합니다.

Tocopherylquinone, d-alpha

7559-04-8sc-200821
sc-200821A
20 mg
100 mg
$64.00
$134.00
1
(0)

토코페릴퀴논, d-알파는 산화 스트레스 중에 생성되는 강력한 항산화제 유도체로 비타민 E의 강력한 항산화제입니다. 산화 환원 순환에 관여하여 산화 손상을 완화하는 전자 전달 과정을 촉진합니다. 이 화합물은 지질막과 독특한 상호작용을 나타내어 막의 안정성과 유동성을 향상시킵니다. 활성산소를 소멸하고 세포 신호 경로를 조절하는 능력은 산화 조건에서 산화 환원 균형과 세포 무결성을 유지하는 데 있어 그 중요성을 강조합니다.

TMPO

10135-38-3sc-202365
sc-202365A
100 mg
250 mg
$46.00
$107.00
(0)

TMPO는 반응성 중간체로 작용하여 산화 스트레스에서 중요한 역할을 하는 독특한 화합물입니다. 이 물질은 전자 전달 반응에 참여하여 활성 산소 종의 형성을 촉진합니다. 이 물질의 구조는 세포 구성 요소와 특정 상호 작용을 통해 지질 과산화 및 단백질 산화 경로에 영향을 미칩니다. 또한 TMPO는 산화 반응의 동역학을 변화시켜 세포 산화 환원 상태에 영향을 미치고 산화 스트레스 반응의 전반적인 역학에 기여할 수 있습니다.