产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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Phenacetin | 62-44-2 | sc-257998 sc-257998A | 50 g 250 g | ¥530.00 ¥1004.00 | 3 | |
Phenacetin主要通过其独特的结构特征影响代谢途径,从而与CYP2D6表现出有趣的相互作用。该化合物的疏水区域增强了结合亲和力,而其与酶活性位点形成氢键的能力则促进了特定的代谢转化。动力学研究表明,其构象适应性允许不同的底物取向,从而影响代谢速率。此外,官能团的存在可以调节酶的活性,凸显了其生物转化的复杂性。 | ||||||
Idarubicin Hydrochloride | 57852-57-0 | sc-204774 sc-204774A sc-204774B sc-204774C | 1 mg 5 mg 10 mg 50 mg | ¥812.00 ¥1918.00 ¥3035.00 ¥8349.00 | 2 | |
盐酸伊达比星与CYP2D6表现出独特的相互作用,其平面芳香结构有利于与酶发生π-π堆积。这种相互作用增强了底物的特异性,改变了酶的构象,从而影响代谢效率。该化合物的富电子部分可以参与电荷转移复合物,从而影响反应动力学。此外,其庞大的侧链产生的空间位阻可以调节进入活性位点的通道,揭示其代谢特征中的复杂动态。 | ||||||
Paroxetine HCl | 78246-49-8 | sc-201141 sc-201141A | 20 mg 100 mg | ¥1320.00 ¥5020.00 | 2 | |
盐酸帕罗西汀能够形成氢键和疏水接触,从而稳定酶-底物复合物,与 CYP2D6 发生独特的相互作用。其刚性结构可促进其在活性位点内的定向,增强结合亲和力。此外,电负性原子的存在会影响电子密度,从而影响酶的催化活性。化合物的立体化学也可能在调节酶的选择性和代谢途径方面发挥作用。 | ||||||
Debrisoquin sulfate | 581-88-4 | sc-200725 sc-200725A | 50 mg 250 mg | ¥2008.00 ¥6679.00 | 1 | |
Debrisoquin 硫酸盐与 CYP2D6 具有独特的相互作用,其特点是能够参与 π-π 堆叠和离子相互作用,从而形成稳定的酶-底物复合物。其灵活的分子构象允许在活性位点内进行动态调整,从而优化结合效率。此外,该化合物的吸电子基团可调节氧化还原电位,影响酶在生物转化途径中的代谢率和特异性。 | ||||||
AMMC iodide | sc-300196 | 5 mg | ¥7999.00 | |||
AMMC碘化物通过氢键和疏水效应与CYP2D6表现出独特的相互作用,从而增强底物亲和力。其刚性结构可促进酶活性位点内的有效空间定向,从而提高催化效率。此外,卤素原子的存在会影响电子密度,从而改变酶在代谢过程中的反应性和选择性。该化合物的动力学特征表明其具有独特的反应速率,从而在代谢途径中发挥作用。 |