Date published: 2025-9-13

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Antibacterials 03

Santa Cruz Biotechnology now offers a broad range of antibacterials for use in various applications. Antibacterials, compounds that inhibit the growth of or kill bacteria, are crucial in scientific research for understanding bacterial physiology, genetics, and ecology. These compounds are indispensable tools in microbiology for investigating the mechanisms of bacterial resistance, the function of bacterial enzymes, and the impact of bacterial infections on host organisms. Researchers utilize antibacterials to study the structure and function of bacterial cell walls, membranes, and metabolic pathways, which can reveal targets for new antibacterial agents. In environmental science, antibacterials are used to monitor and control bacterial populations in natural and engineered ecosystems, such as soil, water, and wastewater treatment systems. They also play a significant role in agriculture, where they help manage bacterial diseases in plants and livestock, thereby improving food safety and agricultural productivity. Additionally, antibacterials are essential in biochemistry and molecular biology for developing assays to detect and quantify bacterial contamination in various samples. The broad applicability and importance of antibacterials in multiple scientific disciplines underscore their role in advancing research, improving environmental management, and enhancing agricultural practices. View detailed information on our available antibacterials by clicking on the product name.

Items 251 to 260 of 500 total

展示:

产品名称CAS #产品编号数量价格应用排名

3-(4-Isopropylphenyl)propionic acid

58420-21-6sc-280330
sc-280330A
10 g
50 g
¥4603.00
¥18412.00
(0)

3-(4-异丙基苯基)丙酸作为卤化酸表现出显著的反应活性,这主要归因于其独特的空间位阻和电子特性。体积较大的异丙基取代基不仅影响空间位阻,还调节羰基周围的电子密度,增强亲电性。该化合物可快速参与酰化反应,促进形成多种衍生物。其疏水性进一步促进与非极性溶剂的相容性,优化反应条件。

Trimethoxymethylsilane

1185-55-3sc-397381
sc-397381A
250 ml
1 L
¥440.00
¥1501.00
(0)

三甲氧基甲基硅烷是一种反应性硅烷,因其独特的官能团而表现出与各种基材的优异相容性。它很容易发生水解反应,生成硅醇基,可进一步参与缩合反应,促进坚固的硅氧烷网络的形成。这种化合物能够增强界面粘附性和疏水性,使其在表面改性方面特别有效,而其低分子量则有助于有效渗透到多孔材料中。

Cefacetrile

10206-21-0sc-396239A
sc-396239
sc-396239B
sc-396239C
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
¥2821.00
¥6905.00
¥9014.00
¥17036.00
(0)

头孢乙腈是一种酸性卤化物,其特点是能与亲核物发生反应,促进酰化反应。其亲电性羰基可促进稳定中间体的形成,从而加快反应动力学。该化合物具有与胺和醇形成共价键的独特能力,可以合成多种衍生物。此外,它的极性还有助于在有机溶剂中的溶解,使其在各种化学转化过程中都能发挥作用。

Tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphine

91608-15-0sc-255706
2 g
¥1027.00
(1)

三(2,4,6-三甲氧基苯基)膦是一种多功能有机磷化合物,以其强烈的亲核性而闻名,可促进各种取代反应。其庞大的三甲氧基苯基基团可增强空间位阻,影响反应动力学和选择性。这种化合物可与金属中心形成稳定的配合物,从而改变催化途径。此外,其富电子性使其能够有效参与亲电芳香族取代反应,在合成应用中展现出其反应活性。

3-(Perfluorooctyl)-1,2-propenoxide

38565-53-6sc-260545
sc-260545A
sc-260545B
sc-260545C
1 g
5 g
25 g
100 g
¥1094.00
¥1737.00
¥4987.00
¥14847.00
(0)

3-(全氟辛基)-1,2-丙烯氧具有独特的全氟化链,显著改变了其与极性和非极性环境的相互作用。丙烯氧基部分促进了亲核攻击,导致快速开环反应和坚固聚合物网络的形成。其独特的分子结构增强了与各种材料的相容性,而氟化部分则使其具有低表面能和卓越的化学惰性,使其成为先进材料应用的多功能候选材料。

Trifluoroacetaldehyde, solution

421-53-4sc-280152
10 g
¥1918.00
(0)

三氟乙醛在溶液中作为一种酸卤化物表现出非凡的性能,这主要是由于其具有高反应活性,而高反应活性源于其具有电子抽离作用的三氟甲基。这一特性不仅增加了它的亲电性,还促进了它与亲核物的快速酰化反应。该化合物独特的立体和电子特性使其能够参与多种反应机制,包括重排和缩合反应,从而使其成为有机合成中的一种多功能中间体。

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CMI/MI > 2.0)

26172-55-4sc-352647
sc-352647A
sc-352647B
5 g
25 g
100 g
¥1038.00
¥1839.00
¥4434.00
5
(1)

作为一种生物杀灭剂,5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮具有独特的反应活性,其特点是能够通过与蛋白质中的硫醇基团发生特定的相互作用来破坏微生物细胞膜。这种化合物的亲电性质使其很容易形成共价键,从而有效抑制酶的活性。其独特的环状结构提高了在水环境中的稳定性和可溶性,促进了在各种配方中的高效扩散和生物利用度。

Gatifloxacin sesquihydrate

180200-66-2sc-353614
sc-353614A
1 g
5 g
¥2087.00
¥5754.00
2
(0)

七水合加替沙星作为一种螯合剂,主要由于它能够与金属离子形成稳定的络合物,因而表现出令人感兴趣的特性。多种官能团的存在使其具有多种配位模式,从而提高了它在各种环境中的溶解性和反应性。其独特的分子结构可促进选择性结合,从而影响反应动力学和途径,使其成为络合化学中的多功能化合物。

N-Boc-6-aminohexanenitrile

118110-05-7sc-268198
5 g
¥2482.00
(0)

N-Boc-6-氨基己腈作为有机合成中的通用构建模块,表现出令人着迷的反应活性。其Boc(叔丁氧羰基)保护基增强了稳定性,同时允许在温和条件下进行选择性脱保护。腈官能团的引入带来了独特的偶极相互作用,从而影响极性溶剂中的溶解度和反应性。该化合物可以参与亲核加成反应,为进一步的官能化和复杂分子构建提供了独特的途径。

Telithromycin

191114-48-4sc-212994
sc-212994A
1 mg
25 mg
¥2358.00
¥5697.00
2
(1)

泰利霉素具有独特的结构特征,可促进与生物大分子的特异性相互作用。其酮内酯框架增强了与核糖体 RNA 的结合亲和力,从而形成独特的抑制途径。该化合物的立体化学结构有助于提高其选择性活性,从而可在各种环境中进行定制反应。此外,它的亲脂性会影响膜的渗透性,从而影响其在复杂系统中的分布和相互作用动力学。