Date published: 2025-9-18

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Stem Cell Reagents

산타크루즈 바이오테크놀로지는 이제 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 광범위한 줄기세포 시약을 제공합니다. 줄기세포 시약은 줄기세포 연구 분야에서 필수적인 도구로, 줄기세포를 배양, 분화 및 분석하는 데 필요한 구성 요소를 연구자에게 제공합니다. 이러한 시약에는 성장 인자, 사이토카인, 분화 배지, 줄기세포 마커에 특이적인 항체 등이 포함됩니다. 줄기세포를 체외에서 유지하고 조작하는 능력은 발달, 재생, 세포 분화와 같은 근본적인 생물학적 과정을 이해하는 데 매우 중요합니다. 줄기세포 시약을 통해 과학자들은 배아 및 성체 줄기세포의 특성과 잠재력을 탐구할 수 있으며, 다양한 세포 유형으로 자가 재생 및 분화할 수 있는 고유한 능력에 대한 연구를 촉진할 수 있습니다. 과학계에서 이러한 시약은 줄기세포 조절 메커니즘을 조사하고, 질병을 모델링하고, 줄기세포 행동에 영향을 미치는 화합물을 선별하는 데 광범위하게 사용됩니다. 이러한 시약의 정밀하고 재현 가능한 특성 덕분에 실험을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 얻을 수 있으며, 이는 발달 생물학, 조직 공학, 재생 의학 등의 분야에서 지식을 발전시키는 데 매우 중요합니다. 고품질 줄기세포 시약을 제공함으로써 산타크루즈 바이오테크놀로지는 연구자들이 세포 가소성과 조직 복구 및 재생의 잠재력을 이해하는 데 획기적인 발전을 가져올 수 있는 최첨단 실험을 수행할 수 있도록 지원합니다. 제품명을 클릭하면 사용 가능한 줄기세포 시약에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

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제품명CAS #카탈로그 번호 수량가격引用RATING

5-Aza-2′-Deoxycytidine

2353-33-5sc-202424
sc-202424A
sc-202424B
25 mg
100 mg
250 mg
$214.00
$316.00
$418.00
7
(1)

5-아자-2′-데옥시시티딘은 DNA 메틸전달효소를 억제하여 사이토신 잔류물의 탈메틸화를 유도함으로써 줄기세포 시약의 중추적인 역할을 합니다. 이 과정은 만능성 및 분화와 관련된 침묵된 유전자를 재활성화합니다. 후성유전학적 환경을 변화시키는 독특한 능력은 체세포가 보다 줄기 같은 상태로 전환하도록 촉진하여 자기 재생을 강화하고 계통 특이적 분화 경로를 촉진합니다. 이러한 유전자 발현의 동적 조절은 줄기세포 유지에 매우 중요합니다.

Chaetocin

28097-03-2sc-200893
200 µg
$120.00
5
(1)

채토신은 히스톤 메틸전달효소, 특히 H3K9 메틸화 조절에 관여하는 히스톤 메틸전달효소를 표적으로 하여 독특한 줄기세포 시약으로 작용합니다. 이러한 억제는 억압적인 염색질 상태를 방해하여 보다 개방적이고 접근 가능한 게놈을 촉진합니다. 히스톤 변형을 조절함으로써 채토신은 전사 활동에 영향을 미쳐 줄기세포 만능성에 도움이 되는 환경을 조성하고 세포 재프로그래밍 및 분화 가능성을 높입니다. 이 독특한 메커니즘은 후성유전학적 조절에서의 역할을 강조합니다.

Fluoxetine hydrochloride

56296-78-7sc-201125
sc-201125A
sc-201125B
sc-201125C
50 mg
250 mg
1 g
5 g
$75.00
$209.00
$399.00
$849.00
14
(1)

플루옥세틴 염산염은 세포 통신과 분화에 중요한 세로토닌 신호 경로를 조절하여 주목할 만한 줄기세포 시약으로 작용합니다. 특정 수용체와의 상호작용은 세포 내 신호 전달에 영향을 미쳐 세포 가소성을 촉진할 수 있습니다. 또한 후성유전학적 메커니즘을 통해 유전자 발현 프로파일을 변경하는 플루옥세틴의 능력은 줄기세포 유지와 자기 재생을 향상시켜 줄기세포 연구 및 재생 생물학에서 유용한 도구가 될 수 있습니다.

Imiquimod

99011-02-6sc-200385
sc-200385A
100 mg
500 mg
$66.00
$278.00
6
(1)

이미퀴모드는 일련의 면역 반응을 시작하고 줄기세포의 운명에 영향을 미치는 톨유사 수용체, 특히 TLR7과 결합하여 독특한 줄기세포 시약으로 작용합니다. 이러한 상호작용은 사이토카인의 생성을 촉진하여 줄기세포의 증식과 분화에 도움이 되는 미세 환경을 조성합니다. 또한 이미퀴모드는 주요 전사인자의 발현을 조절할 수 있는 능력이 있어 줄기세포 연구에서 강력한 효과를 발휘할 수 있습니다.

GSK-3 Inhibitor XVI

252917-06-9sc-221691
sc-221691A
5 mg
25 mg
$153.00
$520.00
4
(1)

GSK-3 억제제 XVI는 다양한 신호 전달 경로에서 중추적인 조절 인자인 글리코겐 신타제 키나제-3을 선택적으로 억제하여 주목할 만한 줄기세포 시약으로 작용합니다. 이러한 억제는 중요한 단백질의 인산화 상태를 변화시켜 Wnt 신호에 영향을 미치고 줄기세포의 자가 재생을 향상시킵니다. 또한 β-카테닌과의 독특한 상호작용을 통해 이 단백질을 안정화시켜 줄기세포 집단에서 만능성과 분화를 촉진하는 전사 활동을 촉진합니다.

GANT61

500579-04-4sc-202630
sc-202630A
sc-202630B
1 mg
5 mg
10 mg
$63.00
$128.00
$200.00
6
(1)

GANT61은 고슴도치 신호 경로의 핵심 구성 요소인 전사인자 GLI의 활동을 특이적으로 표적화하여 억제함으로써 중요한 줄기세포 시약으로 사용됩니다. 이러한 선택적 억제는 다운스트림 유전자 발현을 방해하여 세포의 운명 결정에 변화를 가져옵니다. 염색질 역학을 조절하고 후성유전학적 변형에 영향을 미치는 GANT61의 고유한 능력은 줄기세포 유지 및 분화 과정을 촉진하는 역할을 더욱 강화합니다.

CTPB

586976-24-1sc-202558
sc-202558A
1 mg
5 mg
$58.00
$162.00
4
(1)

CTPB는 세포 신호 경로의 강력한 조절자 역할을 하는 다목적 줄기세포 시약입니다. 특정 단백질 표적과 상호 작용하여 그 형태와 활성에 영향을 미치고, 이는 다시 다운스트림 신호 캐스케이드에 영향을 미칩니다. 세포 미세 환경을 변화시키고 특정 유전자 발현 프로파일을 촉진하는 CTPB의 고유한 능력은 줄기세포 연구에 매우 유용한 도구입니다. 이 물질의 동역학적 특성을 통해 세포 반응을 정밀하게 제어할 수 있어 줄기세포의 행동과 분화 연구를 용이하게 합니다.

BIX01294 hydrochloride

1392399-03-9sc-293525
sc-293525A
sc-293525B
1 mg
5 mg
25 mg
$36.00
$110.00
$400.00
(1)

BIX01294 염산염은 특히 후성유전학적 조절에 관여하는 히스톤 메틸전달효소를 선택적으로 억제하는 것으로 알려진 특수 줄기세포 시약입니다. 특정 단백질 상호작용을 방해함으로써 염색질 구조와 유전자 발현 역학을 변화시켜 줄기세포의 만능성을 촉진합니다. 이 독특한 작용 메커니즘을 통해 연구자들은 복잡한 조절 네트워크를 분석하여 줄기세포의 유지 및 분화 과정에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

HDAC6 Inhibitor 억제제

1045792-66-2sc-223877
sc-223877A
500 µg
1 mg
$62.00
$86.00
5
(2)

HDAC6 억제제는 히스톤 탈아세틸화 효소 6을 선택적으로 표적하여 세포 아세틸화 상태에 영향을 미치는 강력한 줄기세포 시약입니다. 비히스톤 단백질의 아세틸화를 조절함으로써 세포 골격 역학 및 스트레스 반응과 관련된 신호 경로를 포함한 다양한 신호 경로에 영향을 미칩니다. 이러한 선택적 억제는 줄기세포의 자가 재생과 분화에 도움이 되는 환경을 조성하여 세포 가소성과 발달 생물학을 더 깊이 이해할 수 있게 해줍니다.

Niclosamide

50-65-7sc-250564
sc-250564A
sc-250564B
sc-250564C
sc-250564D
sc-250564E
100 mg
1 g
10 g
100 g
1 kg
5 kg
$37.00
$77.00
$184.00
$510.00
$1224.00
$5814.00
8
(1)

니클로사마이드는 미토콘드리아 기능을 방해하고 대사 경로를 변경하여 다목적 줄기세포 시약으로 사용됩니다. Wnt/β-카테닌 신호 경로를 억제하는 독특한 능력은 줄기세포의 운명 결정에 영향을 미치고 분화를 촉진합니다. 또한 니클로사마이드는 활성 산소 종 수준을 조절하여 세포 신호와 생존에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 세포 대사 및 신호 네트워크와의 다각적인 상호작용은 줄기세포의 행동과 재생 과정에 대한 연구를 향상시킵니다.