Date published: 2025-9-14

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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 231 to 240 of 500 total

展示:

产品名称CAS #产品编号数量价格应用排名

9-OxoOTrE

125559-74-2sc-205188
sc-205188A
25 µg
100 mg
¥767.00
¥2764.00
(0)

9-OxoOTrE 因其亲电羰基中心而具有显著的反应活性,可促进快速的酰基转移过程。这种化合物具有独特的分子相互作用,特别是与胺和醇的相互作用,从而形成稳定的中间体。其独特的立体和电子特性会影响反应路径,从而产生区域选择性结果。此外,该化合物形成环状中间体的能力也提高了其在合成应用中的多样性。

Aldox

45267-19-4sc-396163
sc-396163A
1 g
100 g
¥4795.00
¥300101.00
(0)

Aldox 作为一种酸性卤化物,通过其亲电性羰基显示出显著的反应活性,可轻松参与亲核酰基取代反应。这种化合物能够形成稳定的中间体,从而加速反应动力学,使其成为有机合成中的重要角色。它的极性提高了在各种溶剂中的溶解度,促进了反应途径的多样化。此外,Aldox 独特的立体特性还能影响反应的选择性,从而实现复杂分子的定制合成。

Sulfaguanidine

57-67-0sc-251083
sc-251083A
25 g
100 g
¥575.00
¥1038.00
(0)

磺胺脒是一种磺酰胺化合物,因其能与生物大分子形成氢键而闻名,可增强与目标部位的相互作用。其结构允许特定分子识别,有利于在复杂环境中选择性结合。该化合物在极性溶剂中具有显著的溶解性,这影响了其扩散动力学。此外,它的存在还会改变溶液的离子强度,影响生化系统中的反应途径和平衡。

Moxalactam sodium salt

64953-12-4sc-250419
sc-250419A
1 g
5 g
¥2200.00
¥7130.00
8
(0)

莫沙内酰胺钠盐是一种合成化合物,其显著特点是能够与金属离子螯合,从而提高其在各种化学环境中的反应性。其独特的结构有利于与亲核试剂发生特定相互作用,从而在某些路径中加速反应速率。该化合物的离子性质使其在极性溶剂中具有溶解性,从而在复杂的混合物中实现有效的扩散和相互作用。此外,它还具有独特的构象灵活性,从而影响其反应性。

(4bS)-trans-8,8-Trimethyl-4b,5,6,7,8,8a,9,10-octahydro-1-isopropylphenanthren-2-ol

511-15-9sc-226866
sc-226866A
sc-226866B
sc-226866C
100 mg
500 mg
1 g
2 g
¥2019.00
¥8055.00
¥14610.00
¥23015.00
1
(1)

(4bS)-反式-8,8-三甲基-4b,5,6,7,8,8a,9,10-八氢-1-异丙基菲-2-醇具有独特的立体化学特性,这些特性会影响其在各种环境中的相互作用。多个手性中心的存在使其具有独特的构象灵活性,从而可以产生特定的结合相互作用。它的疏水性提高了在非极性溶剂中的溶解度,而羟基则带来了氢键的潜力,促进了有机合成中的多种反应模式。

Chlorhexidine diacetate salt

56-95-1sc-252569B
sc-252569C
sc-252569
sc-252569A
1 g
5 g
25 g
100 g
¥429.00
¥880.00
¥1929.00
¥5867.00
1
(0)

洗必泰二乙酸盐具有阳离子和阴离子双重性质,这提高了它在水环境中的溶解度。由于含有多个官能团,因此能与带负电荷的表面产生强烈的静电相互作用,从而促进吸附。其独特的结构有利于在脂膜中快速扩散,而醋酸盐分子则可以发生水解,从而影响其在各种化学环境中的稳定性和反应性。

Cefotaxime

63527-52-6sc-353131
sc-353131A
1 g
5 g
¥3227.00
¥10379.00
1
(0)

头孢他啶是一种头孢菌素衍生物,其β-内酰胺环可通过亲核攻击细菌转肽酶来提高反应活性。这种相互作用会破坏肽聚糖的合成,导致细胞壁不稳定。其独特的侧链可提高溶解度和稳定性,而硫甲基的存在会影响其电子性质,从而实现与目标酶的选择性结合。该化合物的立体化学在其相互作用动力学中起着至关重要的作用,影响反应速率和途径。

3-Ethoxy-2-cyclopentenone

22627-70-9sc-238537
5 g
¥3531.00
(0)

3-乙氧基-2-环戊烯酮因其共轭烯酮结构而表现出有趣的反应性,这有利于与亲核试剂发生迈克尔加成反应。乙氧基的存在增强了其亲电性,促进了与各种试剂的选择性相互作用。其独特的环状结构可产生独特的立体电子效应,从而影响反应途径和动力学。该化合物具有环开环和重排的能力,进一步扩展了其用于各种合成应用的潜力。

N,N-Dimethyl-m-anisidine

15799-79-8sc-269916
10 g
¥1568.00
(0)

N,N-二甲基间甲氧基苯胺是一种独特的化合物,以其强大的电子供体特性而闻名,这种特性增强了其在亲电芳香取代反应中的反应性。二甲基氨基的存在显著提高了亲核性,使其能够与亲电体快速相互作用。其独特的分子结构也使其具有独特的溶解特性,使其成为各种有机合成途径的有效参与者,特别是在偶氮化合物和其他衍生物的形成中。

Ceftiofur sodium

104010-37-9sc-357311
sc-357311A
5 g
25 g
¥1692.00
¥4174.00
2
(0)

头孢噻呋钠通过其β-内酰胺结构表现出独特的相互作用,使其能够有效地与青霉素结合蛋白(PBPs)结合。这种结合会破坏细菌细胞壁的合成,导致细胞裂解。该化合物在水溶液中的稳定性非常显著,因为它能在一定的 pH 值范围内保持活性。此外,它的溶解性还能增强其在生物系统中的分布,影响其动力学行为和相互作用动力学。