Date published: 2025-9-12

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퓨린

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 퓨린을 제공합니다. 퓨린은 탄소와 질소 원자로 구성된 두 개의 고리 구조로 이루어진 헤테로사이클릭 방향족 유기 화합물의 일종입니다. 이 화합물은 수많은 생화학 과정의 기본이 되는 화합물로, 과학 연구에서 매우 중요한 역할을 합니다. 퓨린은 DNA와 RNA와 같은 핵산의 구성 요소인 뉴클레오타이드의 필수 구성 요소이며 ATP와 GTP와 같은 분자를 통한 세포 에너지 전달에 중요한 역할을 합니다. 유전학 및 분자 생물학에서 퓨린은 유전자 암호화, 복제, 전사 및 번역의 메커니즘을 연구하는 데 필수적입니다. 연구자들은 퓨린을 사용하여 효소-기질 상호작용, 특히 DNA 및 RNA 중합효소와 관련된 상호작용을 탐구하고 유전자 발현의 조절을 이해합니다. 생화학에서 퓨린은 다양한 대사 반응에서 신호 전달 분자와 보조 인자로 작용하는 신호 전달 경로에서의 역할을 연구합니다. 특히 퓨린성 수용체를 통한 세포 신호 전달에 퓨린이 관여하는 것은 세포 통신 및 반응 메커니즘에 대한 통찰력을 제공하는 핵심 연구 분야입니다. 환경 과학자들도 질소 순환에서 퓨린의 역할과 토양 및 수생태계에 미치는 영향을 이해하기 위해 퓨린을 연구합니다. 또한, 퓨린은 진화 생물학 연구에도 사용되며, 여러 종에 걸쳐 보존된 퓨린의 특성은 진화 관계를 추적하고 생명의 분자적 기초를 이해하는 데 도움이 됩니다. 퓨린이 연구에 광범위하게 활용되는 것은 기본적인 생물학적 과정에 대한 지식을 발전시키는 데 있어 퓨린의 중요성과 여러 과학 분야에 걸쳐 혁신을 주도할 수 있는 잠재력을 강조합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 퓨린에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

Adenosine 3′-monophosphate

84-21-9sc-239200
100 mg
$87.00
(0)

아데노신 3'- 모노포스페이트는 세포 에너지 전달과 신호 전달에 중요한 역할을 하는 중추적인 퓨린 뉴클레오티드입니다. 독특한 인산염 그룹은 다양한 키나아제와의 상호작용을 촉진하여 인산화 과정과 대사 조절에 영향을 미칩니다. 핵산과 수소 결합을 형성하는 이 화합물의 능력은 RNA 처리와 안정성에서 그 역할을 강화합니다. 또한 주기적인 AMP 합성에 참여하여 수많은 세포 내 신호 전달 경로에 영향을 미칩니다.

Hypoxanthine

68-94-0sc-29068
25 g
$68.00
3
(1)

히폭산틴은 뉴클레오타이드 생합성에서 전구체 역할을 하는 주요 퓨린 염기입니다. 이는 이노신 모노포스페이트로 전환되는 회수 경로에 관여하여 뉴클레오타이드 재활용에 중요한 역할을 합니다. 이 화합물은 히폭산틴-구아닌 포스포리보실전달효소와 같은 효소와 독특한 상호작용을 나타내며 퓨린 대사에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 구조적 특성은 핵산과 특정 수소 결합을 허용하여 유전적 안정성과 무결성에 기여합니다.

(R)-2-((9-Isopropyl-6-((3-(pyridin-2-yl)phenyl)-amino)-9H-purin-2-yl)amino)butan-1-ol

1056016-06-8sc-296248
sc-296248A
50 mg
100 mg
$800.00
$1400.00
(0)

(R)-2-((9-이소프로필-6-((3-(피리딘-2-일)페닐)아미노)-9H-퓨린-2-일)아미노)부탄-1-올은 복잡한 분자 구조를 특징으로 하는 퓨린 유도체로 특정 수용체에 선택적으로 결합하는 것을 용이하게 합니다. 독특한 이소프로필과 피리딘 치환체는 입체적 상호 작용을 강화하여 잠재적으로 형태 역학에 영향을 미칩니다. 수소 결합을 형성하고 방향족 시스템과 π-π 스태킹에 관여하는 화합물의 능력은 생화학 경로를 조절하여 세포 신호 및 조절 메커니즘에 영향을 미칠 수 있습니다.

Protein Kinase Inhibitor, DMAP

938-55-6sc-203220
100 mg
$53.00
(0)

단백질 키나아제 억제제인 DMAP는 키나아제 도메인과 표적 상호작용을 할 수 있는 독특한 퓨린 구조를 가지고 있습니다. 독특한 작용기 배열은 특정 수소 결합과 소수성 상호작용을 촉진하여 효소 활성 부위에 대한 친화력을 향상시킵니다. 경쟁적 억제를 통해 ATP 결합을 방해하는 이 화합물의 능력은 인산화 사건을 크게 변화시켜 주요 신호 캐스케이드와 세포 반응에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 화합물의 동역학적 프로필은 효소 활성의 미묘한 조절을 시사하여 생화학 연구에서 관심의 대상이 되고 있습니다.

Rp-8-pCPT-cyclic GMPS Sodium

153660-04-9sc-202030
sc-202030A
100 µg
1 mg
$61.00
$260.00
1
(1)

Rp-8-pCPT-사이클릭 GMPS 나트륨은 뉴클레오티드 결합 부위와의 고유한 상호작용을 촉진하는 고리형 구조가 특징인 퓨린 유도체입니다. 이 구조는 수성 환경에서 안정성이 향상되어 효과적인 기질 인식을 촉진합니다. 이 화합물의 독특한 동역학적 거동은 특히 뉴클레오타이드 대사에서 인산염기의 가용성을 조절하여 효소 반응 속도에 영향을 미칩니다. 이러한 분자 상호 작용의 특이성은 세포 에너지 역학에서의 역할을 강조합니다.

Rp-8-CPT-cAMPS

129735-01-9sc-215821
5 µmol
$712.00
2
(0)

Rp-8-CPT-cAMPS는 고유한 결합 상호작용을 통해 단백질 키나아제를 선택적으로 활성화하는 능력이 특징인 퓨린 유사체입니다. 이 화합물의 구조적 특징은 고리형 뉴클레오티드 수용체에 대한 친화력을 향상시켜 신호 경로를 변화시킵니다. 이 화합물은 반응성 및 상호작용 동역학에 영향을 미치는 생리적 조건에서 놀라운 안정성을 나타냅니다. 이러한 안정성은 표적 단백질과 장기간 결합하여 다운스트림 세포 반응을 효과적으로 조절할 수 있도록 합니다.

Sp-8-pCPT-cAMPS

129693-13-6 (non-salt)sc-253602
2.5 mg
$319.00
(1)

Sp-8-pCPT-cAMPS는 고리형 뉴클레오티드 의존적 신호 경로를 강력하게 활성화하는 것으로 알려진 퓨린 유도체입니다. 이 화합물의 독특한 구조 변형은 특정 수용체에 대한 결합을 강화하여 표적 단백질의 뚜렷한 형태 변화를 촉진합니다. 이 화합물은 높은 수준의 선택성을 보여 반응 동역학에 영향을 미치고 세포 과정을 정밀하게 조절할 수 있습니다. 다양한 환경에서 견고한 안정성은 역동적인 생화학적 상호 작용에서 이 화합물의 역할을 더욱 뒷받침합니다.

trans-Zeatin glucoside

51255-96-0sc-237225
sc-237225A
1 mg
5 mg
$107.00
$515.00
2
(0)

퓨린 유도체인 트랜스-지틴 글루코사이드는 글리코실화를 통해 독특한 특성을 나타내며, 이는 수성 환경에서 용해도와 안정성을 향상시킵니다. 이러한 변형은 세포 수용체와의 상호 작용에 영향을 미쳐 특정 신호 캐스케이드를 촉진합니다. 수소 결합과 소수성 상호 작용에 참여하는 화합물의 능력은 효소 활성을 조절하고 대사 경로에 영향을 줄 수 있습니다. 이 화합물의 독특한 구조적 특징은 식물의 성장 조절과 세포 통신에 기여하는 역할을 합니다.

1,7-Dimethylxanthine-d6 (dimethyl-d6)

611-59-6 (unlabeled)sc-297967
2 mg
$443.00
(0)

중수소화된 퓨린 유도체인 1,7-디메틸잔틴-d6은 대사 연구에서 추적을 강화하는 흥미로운 동위원소 표지 기능을 보여줍니다. 중수소의 존재는 반응 동역학을 변화시켜 효소 경로와 기질 상호 작용에 대한 통찰력을 제공합니다. 고유한 수소 결합 능력은 수용체에 대한 특정 결합을 촉진하여 다운스트림 신호 메커니즘에 영향을 미칩니다. 이 화합물의 고유한 동위원소 시그니처는 퓨린 대사와 세포 역학을 탐구하는 데 도움이 되는 고급 분석 기법을 가능하게 합니다.

9-(2-Hydroxyethyl)adenine

707-99-3sc-291757
sc-291757A
5 g
25 g
$117.00
$344.00
(0)

변형된 퓨린인 9-(2-하이드록시에틸)아데닌은 생물학적 거대 분자와의 상호작용을 향상시키는 독특한 용해도 특성을 나타냅니다. 수산기는 수소 결합을 촉진하여 특정 분자 인식과 핵산 구조의 안정성을 촉진합니다. 이 화합물은 뉴클레오타이드의 형태 역학에 영향을 주어 생화학 경로에서의 반응성을 잠재적으로 변화시킬 수 있습니다. 또한, 구조적 변형은 효소-기질 친화성에 영향을 미쳐 퓨린 대사에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.