Date published: 2025-9-8

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ACP Substraten

Santa Cruz Biotechnology bietet jetzt eine breite Palette von ACP-Substraten für verschiedene Anwendungen an. ACP-Substrate sind wichtige Verbindungen zur Untersuchung der Aktivität von Acyl-Carrier-Proteinen (ACPs), die eine zentrale Rolle in der Fettsäurebiosynthese spielen. ACPs sind für den Transfer von Acylgruppen bei der Fettsäuresynthese unerlässlich, da sie als Träger fungieren, die Zwischenprodukte zwischen den Enzymstellen transportieren. In der wissenschaftlichen Forschung sind ACP-Substrate unverzichtbar, um die Mechanismen des Fettsäurestoffwechsels zu untersuchen, die strukturellen und funktionellen Aspekte der ACPs zu verstehen und ihre Rolle in verschiedenen biochemischen Prozessen zu erforschen. Forscher verwenden diese Substrate, um die ACP-Aktivität zu messen, die Kinetik der Fettsäuresynthese aufzuklären und die Regulierung des Lipidstoffwechsels auf molekularer Ebene zu untersuchen. Durch den Einsatz hochreiner ACP-Substrate können Wissenschaftler präzise und reproduzierbare Daten erhalten, die neue Erkenntnisse über die Lipidbiochemie und die Regulierung des Stoffwechsels ermöglichen. Diese Substrate werden auch verwendet, um die Auswirkungen genetischer oder umweltbedingter Veränderungen auf die Fettsäurebiosynthese zu untersuchen und so ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie Organismen ihre Lipidprofile als Reaktion auf unterschiedliche Bedingungen regulieren. Durch das Angebot einer umfassenden Auswahl an ACP-Substraten unterstützt Santa Cruz Biotechnology die wissenschaftliche Gemeinschaft dabei, die Forschung in Bereichen wie Biochemie, Molekularbiologie und Stoffwechseltechnik voranzutreiben. Klicken Sie auf den Produktnamen, um detaillierte Informationen über unsere verfügbaren ACP-Substrate zu erhalten.
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Naphthol AS-MX phosphate disodium salt

96189-12-7sc-215539
sc-215539A
sc-215539B
100 mg
500 mg
1 g
¥643.00
¥1467.00
¥2448.00
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Naphthol AS-MX Phosphat-Dinatriumsalz weist einzigartige Eigenschaften als Säurekatalysator auf, der elektrophile aromatische Substitutionsreaktionen erleichtert. Seine Struktur ermöglicht starke Wasserstoffbrückenbindungen, die die Reaktivität und Selektivität in verschiedenen chemischen Prozessen erhöhen. Die amphiphilen Eigenschaften der Verbindung fördern die Löslichkeit sowohl in polaren als auch in unpolaren Lösungsmitteln und ermöglichen vielseitige Anwendungen in komplexen Reaktionsumgebungen. Darüber hinaus trägt ihre Fähigkeit zur Stabilisierung von Übergangszuständen zu einer verbesserten Reaktionskinetik bei, was sie zu einer wertvollen Komponente in synthetischen Prozessen macht.

Naphthol AS-BI-phosphate disodium salt

530-79-0sc-219334
sc-219334A
100 mg
500 mg
¥733.00
¥1241.00
(0)

Naphthol AS-BI-Phosphat, Dinatriumsalz, dient als wirksamer Säurekatalysator, der den nukleophilen Angriff in aromatischen Systemen fördert. Seine einzigartige molekulare Architektur begünstigt spezifische π-π-Stapelwechselwirkungen, die die Stabilität von Zwischenprodukten erhöhen. Das duale Löslichkeitsprofil der Verbindung ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Reaktionsmedien, während ihre Fähigkeit, die elektronischen Umgebungen zu modulieren, bei der Feinabstimmung der Reaktionswege hilft. Diese Vielseitigkeit unterstützt die effiziente Katalyse bei komplexen organischen Umwandlungen.

Naphthol AS-BI-phosphate

1919-91-1sc-222042
sc-222042A
100 mg
1 g
¥1083.00
¥3182.00
1
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Naphthol AS-BI-Phosphat weist bemerkenswerte Eigenschaften als Säurekatalysator auf, der elektrophile aromatische Substitutionsreaktionen erleichtert. Seine einzigartige Struktur ermöglicht starke Wasserstoffbrückenbindungen, die Übergangszustände stabilisieren und die Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen. Die amphiphile Natur der Verbindung ermöglicht es, sowohl mit polaren als auch mit unpolaren Substraten zu interagieren, was unterschiedliche Reaktionsbedingungen fördert. Darüber hinaus trägt ihre Fähigkeit, die Ladungsverteilung in aromatischen Systemen zu beeinflussen, zu einer selektiven Reaktivität bei, was sie zu einem wertvollen Werkzeug in der synthetischen Chemie macht.