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LARGO R3 IGF-I CAS 143045-27-6

LARGO R3 IGF-I CAS 143045-27-6

Código de producto: BM-2-4-010
Nombre en inglés: LONG R3 IGF-I ANÁLOGO RECOMBINANTE
Número CAS: 143045-27-6
Fórmula molecular: /
Peso molecular: 0
N° EINECS: /
Número de MDL:MFCD00147463
Código HS: /
Mercado principal: EE. UU., Australia, Brasil, Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, etc.
Fabricante: BLOOM TECH Yinchuan Factory
Servicio tecnológico: Dpto. I+D-1
Uso: estudio farmacocinético, prueba de resistencia del receptor, etc.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. es uno de los fabricantes y proveedores con más experiencia de r3 igf-i cas 143045-27-6 largo en China. Bienvenido a la venta al por mayor a granel de alta calidad r3 igf-i cas 143045-27-6 aquí desde nuestra fábrica. Buen servicio y precio razonable están disponibles.

 

LARGO R3 IGF-I(IGF-1LR3), otro CAS es 946870-92-4. Es un factor de crecimiento mitótico muy importante, comúnmente utilizado en cultivos de células de mamíferos, que puede aumentar significativamente el rendimiento. El péptido IGF 1 lr3 es un tipo de péptido. Somos el mejor proveedor de IGF 1 LR3 y tenemos IGF 1 LR3 a la venta. Si desea comprar IGF 1 LR3 en línea, envíeme un correo electrónico. Este factor de crecimiento es un complemento fundamental de los medios de cultivo químicamente definidos. El péptido IGF1lr3 es un análogo recombinante del factor de crecimiento I similar a la insulina humana (IGF-I), diseñado específicamente para mejorar el rendimiento de los cultivos celulares. Más biológicamente potente in vitro que la insulina o el IGF-I nativo. Aumenta significativamente la producción de proteínas recombinantes. Ideal tanto para investigación como para sistemas de cultivo a gran escala que utilizan aplicaciones de suero sin suero o de bajo nivel.

LONG®R3 IGF-I es compatible con múltiples tipos de células. Cualquier tipo de célula de mamífero que responda a la insulina en un cultivo celular tiene el potencial de responder aLARGO R3 IGF-I.

Ejemplo de negocio

 

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Paquete

 

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Comentario

 

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Tapas y corchos de botellas personalizados

 

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Applications

(El factor de crecimiento 1 similar a la insulina-) es una molécula polipeptídica producida por el gen IGF-I endógeno humano y es una hormona proteica. La estructura es similar a la del IGF-I endógeno humano, pero se añaden 13 residuos de aminoácidos adicionales a su extremo N-, de modo que tiene un efecto biológico más persistente y fuerte en el cuerpo. En pruebas in vitro y en la práctica clínica, se ha utilizado ampliamente en muchos campos, incluida la mejora del rendimiento deportivo, el tratamiento de diversas enfermedades y el anti-envejecimiento.

1. Mejorar el rendimiento deportivo

Aumentar el volumen y la fuerza muscular y promover la proliferación de células musculares. Usarlo durante el entrenamiento puede aumentar la tasa de crecimiento muscular, permitiendo mejores resultados del entrenamiento. Al mismo tiempo, el uso puede aumentar la tasa metabólica del cuerpo, mejorando así los niveles de energía y la resistencia, promoviendo el metabolismo de las grasas, reduciendo el contenido de grasa corporal y controlando mejor el peso. Estas ventajas lo hacen ampliamente utilizado en el ejercicio, los deportes y otros campos.

2. Tratamiento de los defectos de crecimiento.

Tratamiento de defectos de crecimiento en niños y adultos. Esta afección suele ser causada por la falta o insuficiencia de la hormona del crecimiento. Simulando la hormona del crecimiento natural para promover la secreción de la hormona del crecimiento en el cuerpo humano para promover el crecimiento de los huesos y otros tejidos.

3. Protección y reparación de los nervios

Contribuyendo a la protección y reparación de las células nerviosas. Promover la proliferación y diferenciación de las células nerviosas, mejora la tasa de supervivencia de las células nerviosas y ayuda a las células nerviosas a migrar al área dañada para su reparación. Esta función lo convierte en un fármaco prometedor para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

LONG R3 IGF-I use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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4. Fortalecer el sistema inmunológico

Tiene un efecto estimulante sobre el sistema inmunológico, por lo que puede utilizarse para mejorar la inmunidad del organismo. Mejorar la inmunidad del cuerpo promoviendo la expansión de los glóbulos blancos y mejorando su efecto. Por lo tanto, puede usarse para tratar enfermedades del sistema inmunológico, mejorar la tolerancia del paciente a enfermedades como

tumores malignos y ayudar a los pacientes a resistir mejor las infecciones bacterianas y virales.

5. Anti-envejecimiento

Ayuda a ralentizar el proceso de envejecimiento del cuerpo y promueve una mayor vitalidad y energía. Al mantener niveles normales de azúcar en sangre, mantener una tasa metabólica y una función tisular saludables, puede resistir eficazmente la aparición del envejecimiento y las enfermedades degenerativas. Esta función se ha convertido gradualmente en una de las áreas importantes de amplia aplicación en el campo médico.

6. Función cardíaca mejorada

Al mejorar el crecimiento y la diferenciación de las células endoteliales cardíacas y los cardiomiocitos, así como la expansión y relajación de las arterias coronarias cardíacas, puede mejorar eficazmente la función cardíaca y prevenir la aparición de enfermedades cardíacas.

 

7. Tratamiento del cáncer

Tratar a los pacientes con cáncer y reducir la carga del tratamiento tardío del cáncer. Ayudar a los pacientes con cáncer a afrontar mejor los efectos de la radioterapia y la quimioterapia y aumentar la sensibilidad de las células a la radioterapia y la quimioterapia promoviendo la cicatrización de heridas, fortaleciendo el sistema inmunológico y aumentando la tasa metabólica del cuerpo.

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LARGO R3 IGF-I(La insulina-como el factor de crecimiento-I) es una versión modificada del IGF-I con una vida media-más larga y mayor potencia. Se utiliza comúnmente en investigación y aplicaciones farmacéuticas para promover el crecimiento y la proliferación celular.

Métodos de síntesis
01/

Expresión del gen IGF-I: el gen IGF-I se expresa primero en un organismo huésped adecuado, como E. coli, levadura o células de mamífero. El gen normalmente se inserta en un vector plásmido, lo que permite su expresión y amplificación.

02/

Purificación de IGF-I: La proteína IGF-I expresada se purifica luego usando diversas técnicas cromatográficas, como cromatografía de intercambio iónico y cromatografía de exclusión por tamaño. La pureza de la proteína es importante para las modificaciones químicas posteriores.

03/

Eliminación de aminoácidos C-terminales: Los aminoácidos C-terminales del IGF-I se eliminan utilizando una enzima proteasa, como la carboxipeptidasa B o A. Este paso es necesario para crear espacio para la unión del péptido sintético.

04/

Modificación química: la secuencia peptídica modificada se une al extremo N-del IGF-I mediante técnicas de modificación química, como la síntesis de péptidos en fase sólida- o la condensación de fragmentos. Por lo general, se modifica con 13 aminoácidos adicionales en el extremo N-para aumentar su vida media-y potencia.

05/

Purificación del mismo: el péptido it modificado se purifica luego mediante técnicas de cromatografía, como la HPLC de fase reversa- o la cromatografía de intercambio iónico. La pureza del producto final suele ser superior al 95%.

06/

Reconstitución: Recomendamos que este vial se centrifuge brevemente antes de abrirlo para llevar el contenido al fondo. Reconstituir en agua hasta una concentración de 0,1-1,0 mg/ml. No agite. Esta solución se puede almacenar entre 2 y 8 grados durante hasta 1 semana. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda diluir aún más en un tampón que contenga una proteína portadora, como BSA al 0,1%, y almacenar en alícuotas de trabajo entre -20 grados y -80 grados.

En general, la síntesis del producto implica una serie de pasos complejos, que incluyen la expresión genética, la purificación de proteínas, la modificación química y la purificación de péptidos. El producto resultante es una versión muy pura y potente de IGF-I, con mayor estabilidad y actividad biológica.

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Fenómeno anormal de sensibilidad a la temperatura de LONG R3 IGF-I

El sistema del factor de crecimiento similar a la insulina-1 (IGF-1) es una red de señalización central que regula la proliferación, el metabolismo y la supervivencia celular. Entre ellos, LONG R3 IGF-I, como análogo de IGF-1 recombinante, tiene aplicaciones importantes en cultivos celulares, medicina regenerativa y tratamiento de enfermedades metabólicas debido a su alta afinidad por el receptor de IGF-1 (IGF-1R) y sus propiedades contra la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina (IGFBP). Sin embargo, estudios recientes han encontrado que la actividad de LONG R3 IGF-I exhibe importantes anomalías dependientes de la temperatura: a temperaturas fisiológicas convencionales (37 grados C), su actividad promotora del crecimiento es en realidad menor que a bajas temperaturas (4-25 grados C), lo que contradice la teoría clásica de la estabilidad térmica de las proteínas y ha llevado a una mayor exploración del mecanismo de regulación de la temperatura del sistema IGF.

Mecanismo potencial del fenómeno anormal de sensibilidad a la temperatura.

Chaperonas moleculares y regulación del plegamiento de proteínas.

La baja temperatura puede mejorar la eficiencia del plegamiento de LONG R3 IGF-I al mejorar la actividad de las chaperonas moleculares: Plegado asistido de HSP90: a 4 grados, la cantidad de unión de HSP90 a LONG R3 IGF-I aumentó 2,3 veces en comparación con 37 grados, promoviendo la formación de enlaces disulfuro correctos. Por ejemplo, en células CHO cultivadas a bajas temperaturas, la proporción de formas activas de LONG R3 IGF-I aumentó del 65% a 37 grados al 82%. Alivio del estrés del retículo endoplásmico: la respuesta de la proteína del retículo endoplásmico desplegado (UPR) inducida por altas temperaturas puede inhibir la secreción de LONG R3 IGF-I. A 37 grados, el nivel de expresión del marcador UPR BiP se triplicó en comparación con 25 grados, lo que provocó una disminución en la concentración del factor extracelular.

 

Diferencias en la fluidez de la membrana y la agrupación de receptores.

La fluidez de la membrana celular afecta significativamente la transducción de señales de IGF-1R con cambios de temperatura:
Agrupación de receptores a bajas temperaturas: Los experimentos de transferencia de energía por resonancia de fluorescencia (FRET) mostraron que IGF-1R forma estructuras de agrupaciones con un diámetro de aproximadamente 200 nm en la membrana celular a 25 grados, lo que promueve la dimerización del receptor y la transducción de señales; A 37 grados, el diámetro del grupo disminuye a 100 nm y la eficiencia de transducción de señales disminuye.
Estabilidad de la balsa lipídica: la baja temperatura puede estabilizar la estructura de la balsa lipídica de la membrana, proporcionando una plataforma para los complejos de señalización de IGF-1R. En el grado 4, la tasa de colocalización de la proteína flotilina-1 relacionada con la balsa lipídica y el IGF-1R aumentó 1,8 veces en comparación con el grado 37.

 

Efecto de compensación de temperatura de la actividad de las enzimas metabólicas.

La tasa de degradación de LONG R3 IGF-I está influenciada por la actividad de la proteasa regulada por temperatura:
Metaloproteinasas de matriz (MMP): a 37 grados, la actividad de MMP-2 y MMP-9 aumenta 2,5 veces en comparación con 25 grados, lo que acelera la degradación C-terminal de LONG R3 IGF-I y conduce a una disminución de los fragmentos activos.
Vía del proteasoma: la temperatura alta mejora la degradación de LONG R3 IGF-I por el sistema proteosoma de ubiquitina. A 37 grados, la vida media-del factor en la célula se acorta a 4 horas, mientras que a 25 grados es de 8 horas.

 

El significado biológico del fenómeno de sensibilidad anormal a la temperatura.

Implicaciones para la adaptabilidad evolutiva

La sensibilidad anormal a la temperatura de LONG R3 IGF-I puede reflejar la evolución adaptativa del sistema IGF a la temperatura ambiental

Estrategia de supervivencia de los animales de sangre caliente: en los animales-de sangre fría, el aumento de la actividad del IGF-1 a bajas temperaturas puede ayudar a mantener el metabolismo basal y la tasa de crecimiento. Por ejemplo, los peces compensan la disminución de la tasa metabólica regulando positivamente la expresión de IGF-1R durante la temporada de bajas temperaturas.
Regulación estacional de los mamíferos: el sistema IGF-1 de los mamíferos invernales (como los animales en hibernación) puede adaptarse a ambientes de baja temperatura a través de mecanismos similares para mantener la homeostasis de los tejidos.

Desafíos y oportunidades en aplicaciones clínicas

La sensibilidad a la temperatura plantea nuevos requisitos para la aplicación clínica de LONG R3 IGF-I:

Optimización de la formulación de medicamentos: es necesario desarrollar formas de formulación estables a baja-temperatura (como inyecciones de polvo liofilizado-) para evitar la pérdida de actividad causada por las altas temperaturas. Por ejemplo, cierta empresa extendió la estabilidad de LONG R3 IGF-I a 25 grados de 7 días a 30 días agregando sacarosa y polisorbato 80.
Estrategia de tratamiento individualizado: en el tratamiento de enfermedades metabólicas, es necesario considerar el impacto de las fluctuaciones de temperatura del paciente en la eficacia del fármaco. Por ejemplo, es posible que los pacientes con fiebre necesiten ajustar la dosis para compensar la disminución de la actividad bajo altas temperaturas.

 

Etiqueta: long r3 igf-i cas 143045-27-6, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, compra, precio, granel, venta

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