Date published: 2025-9-5

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Xanthine Oxidase 抑制因子

常见的黄嘌呤氧化酶抑制剂包括(但不限于)无水莫林(Morin anhydrous)CAS 480-16-0、氧化嘌呤醇(Oxipurinol)CAS 2465-59-0、苯溴马隆(Benzbromarone)CAS 35 62-84-3、(±)-磺吡酮CAS 57-96-5和依托考昔CAS 202409-33-4。

黄嘌呤氧化酶抑制剂是一类化学试剂,用于抑制黄嘌呤氧化酶(XO)的酶促作用。黄嘌呤氧化酶是一种黄嘌呤氧化还原酶,利用分子氧作为电子受体,催化次黄嘌呤氧化为黄嘌呤,再进一步氧化为尿酸,并产生活性氧作为副产物。黄嘌呤氧化酶是一种金属黄素蛋白,含有黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)、钼和铁-硫簇作为辅因子,这些辅因子在其催化活性中起着至关重要的作用。这种酶的抑制剂在结构上多种多样,通过与黄嘌呤氧化酶的活性位点结合来发挥其功能,从而阻止酶与其底物相互作用。这些抑制剂可以是模仿黄嘌呤和次黄嘌呤结构的嘌呤类似物,也可以是对酶活性位点也有亲和力的非嘌呤化合物。根据其性质,黄嘌呤氧化酶抑制剂可以是可逆的,即与酶的结合是非共价且暂时的,也可以是不可逆的,即抑制剂通常通过形成共价 键。

黄嘌呤氧化酶抑制剂的化学性质非常复杂,因为需要特别针对酶的活性位点,同时不影响其他体内酶或系统。这些化合物的设计通常涉及创建能与黄嘌呤氧化酶活性位点的独特特征(包括特定的氨基酸残基和酶的金属中心)相互作用的分子。有效的抑制剂通常对活性位点具有高亲和力,能够从结合区域置换天然底物,从而阻止酶促反应。这些抑制剂的结构性成分必须经过仔细平衡,使其能够穿过人体到达酶,同时保持足够的稳定性,以免在发挥抑制作用之前过早代谢。除了与活性位点的主要相互作用外,这些化合物还可能与酶的其他区域相互作用,以确保强大的抑制作用。

产品名称CAS #产品编号数量价格应用排名

Morin anhydrous

480-16-0sc-205955
sc-205955A
1 g
5 g
$32.00
$51.00
1
(1)

无水 Morin 是黄嘌呤氧化酶的强效抑制剂,其独特的分子相互作用可破坏酶的催化活性。它的结构允许与活性位点特异性结合,改变酶的构象,减少活性氧激活作用的形成。该化合物具有显著的反应动力学特征,其竞争性抑制作用可影响代谢途径,从而调节嘌呤代谢和氧化应激反应。

Febuxostat

144060-53-7sc-207680
10 mg
$168.00
3
(1)

非布索坦是一种用于治疗痛风的黄嘌呤氧化酶抑制剂。它通过抑制黄嘌呤氧化酶的活性来降低尿酸水平。

Purpurin

81-54-9sc-205822
sc-205822A
sc-205822B
sc-205822C
5 g
25 g
100 g
250 g
$46.00
$161.00
$398.00
$867.00
(0)

嘌呤是一种有效的黄嘌呤氧化酶抑制剂,其特点是能与该酶形成稳定的复合物。这种相互作用会改变酶的活性位点动力学,从而减少尿酸的产生。该化合物独特的结构特征有利于形成强大的 π-π 堆积和氢键,从而增强了其结合亲和力。此外,Purpurin 还表现出独特的反应动力学,显示出非竞争性抑制作用,对细胞氧化还原平衡和代谢通量产生影响。

Allopurinol

315-30-0sc-207272
25 g
$128.00
(0)

别嘌醇是最常用的黄嘌呤氧化酶抑制剂之一。它是治疗痛风的一线药物,有助于防止尿酸结晶在关节中形成。

Caffeic Acid

331-39-5sc-200499
sc-200499A
1 g
5 g
$31.00
$61.00
1
(2)

咖啡酸通过与酶的活性位点相互作用,破坏底物结合,从而发挥黄嘌呤氧化酶抑制剂的作用。其酚类结构可实现有效的氢键和疏水相互作用,从而稳定酶-抑制剂复合物。这种化合物表现出混合抑制动力学,影响酶与其底物的亲和力和整体反应速率。此外,其抗氧化特性可调节氧化应激途径,进一步影响代谢过程。

Allopurinol-d2

916979-34-5sc-207273
2.5 mg
$360.00
(0)

别嘌醇-d2 作为一种黄嘌呤氧化酶抑制剂,可选择性地与该酶的活性位点结合,改变其构象并降低其催化效率。氘化形式提高了稳定性并改变了反应动力学,有助于深入了解酶的作用机制。其独特的同位素标记可用于高级光谱研究,揭示错综复杂的分子相互作用和动力学。这种化合物在代谢途径中的独特行为突显了它在调节嘌呤代谢中的作用。

Bendazac

20187-55-7sc-337553
5 g
$180.00
(0)

Bendazac 可与黄嘌呤氧化酶形成非共价相互作用,破坏底物结合并改变电子传递过程,从而起到黄嘌呤氧化酶抑制剂的作用。其独特的结构特征有利于与关键氨基酸残基发生特异性相互作用,从而影响酶的催化活性。该化合物的动力学特征揭示了一种竞争性抑制机制,为嘌呤降解途径的调控和活性氧的调节提供了启示。