การศึกษาเกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันมีการพัฒนาอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยนักวิจัยยังคงค้นหาเครื่องมือที่สามารถช่วยคลี่คลายกลไกที่ซับซ้อนเบื้องหลังการสลายตัวของไขมันได้ ในบรรดาเครื่องมือระดับโมเลกุลที่เกิดขึ้นใหม่ 5 อะมิโน 1mq เปปไทด์ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก สารประกอบโมเลกุล-ขนาดเล็กนี้ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า 5 อะมิโน 1 มิลลิคิวคลอไรด์ ทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งการคัดเลือกของนิโคตินาไมด์ N-เมทิลทรานสเฟอเรส (NNMT) ทำให้นักวิจัยมีหน้าต่างพิเศษในการทำความเข้าใจว่าเซลล์ไขมันประมวลผลและปล่อยพลังงานที่เก็บไว้อย่างไร ความสามารถของโมเลกุลในการมีอิทธิพลต่อวิถีทางเมแทบอลิซึมทำให้โมเลกุลนี้เป็นเครื่องมือวิจัยที่มีคุณค่าสำหรับการตรวจสอบการสลายไขมัน ซึ่งเป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่ไตรกลีเซอไรด์จะถูกย่อยเป็นกรดไขมันอิสระและกลีเซอรอล ในขณะที่การวิจัยด้านเมตาบอลิซึมก้าวหน้า การทำความเข้าใจว่าเปปไทด์นี้มีปฏิกิริยาอย่างไรกับกลไกของเซลล์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญซึ่งอาจแปลไปสู่การประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึมในที่สุด

1.ข้อกำหนดทั่วไป (ในสต็อก)
(1) API (ผงบริสุทธิ์)
(2) แท็บเล็ต
(3) การฉีด
(4) แคปซูล
(5) ของเหลว
2.การปรับแต่ง:
เราจะเจรจาเป็นรายบุคคล OEM/ODM ไม่มีแบรนด์ เพื่อการค้นคว้าวิจัยเท่านั้น
รหัสภายใน:KP-3-5/002
NNMTi CAS 42464-96-0
สูตรโมเลกุล: C10H11N2.I
รหัส HS: ไม่มี
น้ำหนักโมเลกุล: 286.11
หมายเลข EINECS: 464-196-0
ตลาดหลัก: สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, บราซิล, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, อินโดนีเซีย, อังกฤษ, นิวซีแลนด์, แคนาดา ฯลฯ
การวิเคราะห์: HPLC, LC-MS, HNMR
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี: แผนก R&D-4
เรามีบริการฉีดเปปไทด์ 5-อะมิโน-1MQ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียดและข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์:https://www.kpeptide.com/peptides-healthy/5-อะมิโน-1mq-peptide-injection.html
เหตุใดเปปไทด์อะมิโน 1MQ จำนวน 5 ตัวจึงถูกนำมาใช้ในการวิจัยการสลายไขมัน?
เหตุผลในการใช้เปปไทด์ 5 อะมิโน 1mq ในการศึกษาการสลายไขมันก็คือว่ามันทำงานได้อย่างแม่นยำมาก โดยมุ่งเป้าไปที่เอนไซม์ที่เรียกว่า NNMT ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการเผาผลาญของเซลล์ เนื่องจากมีเมทิลเลตนิโคตินาไมด์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ NAD+ ในเซลล์ NAD+ เป็นโคเอ็นไซม์สำคัญที่จำเป็นสำหรับกระบวนการเมแทบอลิซึมหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สร้างพลังงานและทำให้ไมโตคอนเดรียทำงานต่อไป เมื่อกิจกรรม NNMT เพิ่มขึ้น ความพร้อมใช้งานของ NAD+ จะลดลง ซึ่งจะทำให้เซลล์สลายไขมันได้ยากขึ้น เปปไทด์จะขัดขวาง NNMT ซึ่งจะทำให้ระดับ NAD+ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจช่วยคืนสมดุลการเผาผลาญและปรับปรุงความสามารถของเซลล์ในการใช้ไขมันที่สะสมไว้ เนื่องจากความเชื่อมโยงนี้ สารประกอบนี้จึงมีประโยชน์มากสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังพยายามค้นหากระบวนการทางโมเลกุลที่ควบคุมการสลายไขมันในระดับเซลล์
โดยปกติ ในการศึกษาการสลายไขมัน นักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนยีนหรือใช้ตัวยับยั้งการเผาผลาญในวงกว้าง- ซึ่งอาจมีผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจ และทำให้ยากที่จะเข้าใจว่าผลลัพธ์หมายถึงอะไร เนื่องจากมีการคัดเลือกสำหรับ NNMT เปปไทด์ 5 อะมิโน 1mq จึงทำให้นักวิจัยมีแนวทางในการทำงานที่มุ่งเน้นมากขึ้น ความอ่อนไหวนี้จะลดปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ของการทดลองเสียหาย ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงมั่นใจได้มากขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาเห็นนั้นเกิดจากการยับยั้ง NNMT และไม่ใช่จากผลกระทบอื่น ๆ เนื่องจากโมเลกุลมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำและมีความสามารถในการซึมผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดี จึงสามารถไปถึงเป้าหมายภายในเซลล์ได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ทำให้มีประโยชน์สำหรับทั้งการศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์ในหลอดทดลองและแบบจำลองสัตว์ในสิ่งมีชีวิต เนื่องจากคุณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ จึงมีการนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยเมตาบอลิซึมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งความแม่นยำและความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญมาก
สำรวจกลไกการสลายไขมันผ่านการศึกษาเปปไทด์อะมิโน 1MQ 5 รายการ
เมื่อนักวิทยาศาสตร์ใช้ 5 อะมิโน 1mqเปปไทด์ในกลุ่มทดสอบ พวกเขาเห็นว่ามันเปิดวิถีทางเคมีบางอย่างที่ควบคุมการสลายไขมัน หลังจากที่ NNMT ถูกบล็อก ระดับ NAD+ จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปิดการทำงานของ sirtuins โดยเฉพาะ SIRT1 ซึ่งเป็นโปรตีนดีอะเซติเลสที่ทราบกันดีว่ามีบทบาทในการควบคุมการเผาผลาญและการตอบสนองต่อความเครียดของเซลล์ เมื่อเปิดใช้งาน SIRT1 มันจะกำจัดโปรตีนเป้าหมายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญไขมัน ซึ่งรวมถึงโปรตีนที่ควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์ไลโปไลติก นักวิจัยพบว่าไขมันไตรกลีเซอไรด์ไลเปส (ATGL) และฮอร์โมน-ไลเปสที่ไวต่อฮอร์โมน (HSL) มีการแสดงออกในระดับที่สูงกว่า เหล่านี้เป็นเอนไซม์สำคัญสองชนิดที่สลายไตรกลีเซอไรด์ในเซลล์ไขมัน เอฟเฟกต์แบบเรียงซ้อนนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลเพียงครั้งเดียวสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมที่ซับซ้อนได้อย่างไร โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบเมแทบอลิซึมของเซลล์ในลำดับชั้น

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงออกของยีน Adipocyte

นอกเหนือจากการกระตุ้นเอนไซม์แล้ว การศึกษาที่ใช้เปปไทด์ยังแสดงให้เห็นว่าเปปไทด์เปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงออกของยีนในเซลล์ไขมันอย่างมาก การศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์การถอดเสียงแสดงให้เห็นว่าการปิดกั้น NNMT ช่วยลดการทำงานของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างไขมัน ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างไขมัน ขณะเดียวกันก็เพิ่มการทำงานของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดออกซิเดชันของกรดไขมันและการใช้พลังงาน PPARκ และ C/EBPs ซึ่งเป็นตัวควบคุมหลักของการสร้างความแตกต่างและการทำงานของเซลล์ไขมัน เปลี่ยนวิธีการทำงานเมื่อมีสารเคมีอยู่ จากการค้นพบนี้ ดูเหมือนว่าเปปไทด์ 5 อะมิโน 1mq ไม่เพียงส่งผลต่อกระบวนการเผาผลาญในทันทีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโปรแกรมยีนขนาดใหญ่ที่ตัดสินว่าเซลล์ไขมันจัดการกับไขมันอย่างไร เนื่องจากมีผลกระทบในวงกว้าง จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับนักวิจัยที่กำลังมองหาเครือข่ายที่ควบคุมวิธีการทำงานของเซลล์ไขมัน
วิธีที่นักวิจัยวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของไขมันด้วยอะมิโน 1MQ เปปไทด์ 5 ตัว
ในการวัดการเคลื่อนตัวของไขมัน คุณต้องมีวิธีการวิเคราะห์ขั้นสูงที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณไขมันในเซลล์และการปลดปล่อยกรดไขมัน นักวิจัยใช้วิธีการต่างๆ มากมายที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพรวมว่าเปปไทด์ 5 อะมิโน 1 มิลลิคิว ส่งผลต่อการสลายไขมันอย่างไร โครมาโตกราฟีของเหลว (HPLC) ประสิทธิภาพสูงและแมสสเปกโตรเมทรีทำให้สามารถวัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ กรดไขมันอิสระ และกลีเซอรอลได้อย่างแม่นยำมากทั้งในไลซีนของเซลล์และตัวกลางการเจริญเติบโต วิธีการเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าการสลายไขมันได้เร่งขึ้นแล้วหรือยัง แต่ยังแสดงให้เห็นว่าไขมันประเภทใดที่ถูกเคลื่อนย้ายอีกด้วย แก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโตรเมทรี (GC-MS) ช่วยให้นักวิจัยทำโปรไฟล์กรดไขมันโดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาทราบว่าเปปไทด์เคลื่อนกรดไขมันบางชนิดไปรอบๆ มากกว่าชนิดอื่นๆ หรือไม่ สารอะนาล็อกของไขมันเรืองแสงและวิธีการถ่ายภาพเซลล์-ที่มีชีวิตช่วยให้เราเห็นว่าหยดไขมันเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้ช่วยให้เราเห็นว่าชิ้นส่วนจัดเก็บเหล่านี้มีขนาดเล็กลงเมื่อได้รับการปฏิบัติอย่างไร การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้ร่วมกันทำให้เราเห็นภาพรวมว่าการปิดกั้น NNMT ส่งผลต่อการเผาผลาญไขมันในระดับโมเลกุล เซลล์ และเวลาอย่างไร
แบบจำลองการวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อศึกษากิจกรรมสลายไขมันโดยใช้เปปไทด์อะมิโน 1MQ 5 ตัว
เพื่อศึกษาผลกระทบโดยตรงของ 5 อะมิโน 1mqเปปไทด์สำหรับ adipocytes แบบจำลองการเพาะเลี้ยงเซลล์เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุด เซลล์ไลน์ 3T3-L1 preadipocyte ซึ่งมาจากไฟโบรบลาสต์ของตัวอ่อนของเมาส์ เป็นเซลล์ที่สำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาเซลล์ไขมัน เนื่องจากสามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์ไขมันที่เจริญเต็มที่ได้ภายใต้สภาวะที่ได้รับการควบคุม นักวิทยาศาสตร์ใช้เปปไทด์ในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อรักษาเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ที่แตกต่างกัน จากนั้นตรวจสอบว่าปริมาณไขมัน การแสดงออกของยีน และกิจกรรมการเผาผลาญเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร


การได้รับ preadipocytes ของมนุษย์จากร้านค้าใต้ผิวหนังหรือไขมันในช่องท้องจะให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับสปีชีส์ดังกล่าว และอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ได้ดีขึ้นว่ามนุษย์จะมีปฏิกิริยาอย่างไรทางสรีรวิทยา แม้ว่าการตั้งค่าเหล่านี้จะยากกว่า แต่การเพาะเลี้ยงเซลล์ไขมันปฐมภูมิก็มีประโยชน์ในการรักษาลักษณะเซลล์ดั้งเดิมที่เซลล์ที่เป็นอมตะอาจสูญเสียไป นักวิจัยสามารถเปลี่ยนตัวแปรการทดลองได้อย่างแม่นยำ อธิบายถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความสับสน และทำการศึกษากลไกในระบบในหลอดทดลองที่อาจทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ในสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
เพื่อประยุกต์สิ่งที่เราเรียนรู้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์กับสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เราต้องการแบบจำลองสัตว์ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าการปิดกั้น NNMT ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร แบบจำลองโรคอ้วนที่เกิดจากอาหาร-มีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจว่าเปปไทด์ส่งผลต่อเนื้อเยื่อไขมันในสภาพแวดล้อมทางสรีรวิทยาที่ซับซ้อนอย่างไร ในแบบจำลองเหล่านี้ หนูกินอาหารที่มีไขมันสูง-เพื่อพัฒนาความผิดปกติของระบบเผาผลาญที่ดูเหมือนโรคอ้วนของมนุษย์ นักวิจัยให้เปปไทด์อะมิโน 1 มิลลิคิว 5 ชนิดแก่สัตว์ด้วยวิธีต่างๆ มากมาย เช่น การฉีดเข้าช่องท้อง การให้อาหารทางปาก หรือการปล่อยใต้ผิวหนัง จากนั้นพวกเขาจะจับตาดูปัจจัยหลายประการ เช่น น้ำหนักตัว มวลเนื้อเยื่อไขมัน การใช้พลังงาน และสัญญาณทางชีวเคมีของการเผาผลาญ


ด้วยการแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรม NNMT เพิ่มขึ้นหรือลดลงตลอดไป แบบจำลองเมาส์ทางพันธุกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ NNMT จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เรา การศึกษาเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นผลกระทบโดยตรงต่อเนื้อเยื่อไขมันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นผลกระทบรองด้วย เช่น ความไวของอินซูลินที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงของการเผาผลาญในตับ และการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ไขมันหมุนเวียน นักวิจัยสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อไขมันในท้องถิ่นนำไปสู่การปรับปรุงการเผาผลาญของร่างกายได้อย่างไร โดยการรวม{2}}การศึกษาเฉพาะเนื้อเยื่อจากแบบจำลองเหล่านี้
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนโดย5 Aมิโน 1ตรมเปปไทด์ในการวิจัยไขมัน
สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่การศึกษาเปปไทด์ 5 อะมิโน 1mq ได้ทำคือการช่วยให้เราเข้าใจแนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นในการเผาผลาญ ซึ่งหมายความว่าเซลล์สามารถเปลี่ยนวิธีการใช้เชื้อเพลิงตามสิ่งที่มีอยู่ การศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบนี้แสดงให้เห็นว่าการปิดกั้น NNMT ช่วยเพิ่มความพร้อมของ NAD+ ซึ่งทำให้เนื้อเยื่อไขมันสลับระหว่างการเก็บไขมันและเคลื่อนย้ายไขมันได้ง่ายขึ้น ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคเมตาบอลิซึมดูเหมือนจะปรับตัวได้ยากขึ้น เนื่องจากเซลล์ของพวกเขาติดอยู่ในรูปแบบการเผาผลาญที่ไม่ดีสำหรับพวกเขา นักวิจัยพบว่าการฟื้นฟูความยืดหยุ่นนี้ด้วยการรักษาระดับโมเลกุลโดยเฉพาะอาจเป็นวิธีที่ดีในการจัดการกับความผิดปกติของการเผาผลาญ ปัจจุบันเปปไทด์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางโมเลกุลที่ควบคุมความยืดหยุ่นในการเผาผลาญ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงแบบจำลองความสมดุลของพลังงาน

เผยความเชื่อมโยงระหว่างการเผาผลาญไขมันกับสุขภาพทั่วร่างกาย

เปปไทด์มีความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างการเผาผลาญของเนื้อเยื่อไขมันและผลลัพธ์ด้านสุขภาพโดยทั่วไป นอกเหนือจากผลโดยตรงต่อเซลล์ไขมัน การศึกษาพบว่าการปิดกั้น NNMT จะเร่งการสลายไขมันและลดสัญญาณการอักเสบในเนื้อเยื่อไขมัน ซึ่งในทางกลับกัน จะลดการผลิตโปร-ไซโตไคน์ที่มีการอักเสบซึ่งมีส่วนทำให้เกิดโรคทางเมตาบอลิซึม ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงไม่คิดว่าโรคอ้วนเป็นเพียงการสะสมพลังงานมากเกินไป ตอนนี้พวกเขาเห็นว่าเป็นสภาวะของการอักเสบระดับต่ำ-อย่างต่อเนื่อง นักวิจัยยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงในการเผาผลาญของเนื้อเยื่อไขมันส่งผลต่อการทำงานของตับ ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนย้ายไขมันที่ดีขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับการสะสมของไขมันในตับน้อยลงและโปรไฟล์ของเอนไซม์ที่ดีขึ้นในตับ การศึกษาเหล่านี้เริ่มแสดงให้เห็นว่าเนื้อเยื่อไขมันไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับกักเก็บไขมัน แต่ยังเป็นระบบการเผาผลาญที่ส่งผลต่อร่างกายเมื่อทำงานไม่ถูกต้อง แนวคิดใหม่เหล่านี้ได้นำไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมว่าการบำบัดด้วยการเผาผลาญเฉพาะจุดอาจมีประโยชน์ในการรักษาโรคทั่วทั้งร่างกายได้อย่างไร
ประโยชน์ของ5 อะมิโน 1mqเปปไทด์ในการศึกษาการสลายไขมันทำให้เกิดเครื่องมือและวิธีการวิจัยใหม่ๆ นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีทดสอบที่ดีกว่าซึ่งเหมาะสำหรับการศึกษากิจกรรม NNMT และผลทางเมแทบอลิซึมที่มี คำถามบางข้อที่การวิจัยของ NNMT หยิบยกขึ้นมานำไปสู่การสร้างไบโอเซนเซอร์เรืองแสงใหม่ที่สามารถวัดระดับ NAD+ ในเซลล์ที่มีชีวิตได้แบบเรียลไทม์ นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาสารเคมีได้สร้างอะนาลอกโครงสร้างของเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติต่างกัน สิ่งนี้นำไปสู่การสร้างชุดเครื่องมือของสารประกอบที่มีคุณสมบัติในการคัดเลือก ศักยภาพ และโปรไฟล์ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่แตกต่างกัน การค้นพบใหม่เหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยด้านเมตาบอลิซึมโดยทั่วไป เนื่องจากมีเครื่องมือในการพิจารณาคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญ NAD+ การกระตุ้นการทำงานของเซอร์ทูอิน และวิธีที่เซลล์รับรู้พลังงาน เนื่องจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดำเนินการโดยทีมงาน ข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากการศึกษาสารประกอบหนึ่งมักจะช่วยให้ความก้าวหน้าในการวิจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

บทสรุป
เส้นทางที่นักวิจัยได้ค้นพบว่าเปปไทด์อะมิโน 5 ชนิด 1 มิลลิคิวช่วยช่วยในการสลายไขมันได้อย่างไร แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือระดับโมเลกุลที่เน้นเฉพาะจุดมีประสิทธิภาพในการสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร จากการค้นพบในฐานะตัวยับยั้ง NNMT แบบคัดเลือกจนถึงการใช้ในปัจจุบันเป็นยาที่ใช้ในการศึกษายอดนิยม เปปไทด์ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญแก่นักวิจัยเสมอเกี่ยวกับวิธีควบคุมการเผาผลาญไขมัน นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้คุณสมบัติพิเศษของมันเพื่อทำลายวิถีทางโมเลกุล ทดสอบแบบจำลองทางทฤษฎี และเกิดแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโรคเมตาบอลิซึม ยิ่งเรามีข้อพิสูจน์มากเท่าไร เราก็ยิ่งรู้ว่า NNMT เป็นจุดควบคุมหลักในเมแทบอลิซึมของเซลล์ เมื่อถูกปิดกั้น การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในเส้นทางการเผาผลาญหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เมื่อวิธีการวิจัยได้รับการปรับปรุงและความรู้ของเราเพิ่มมากขึ้น เปปไทด์จะยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วโลกที่กำลังศึกษาชีววิทยาพื้นฐานของการเผาผลาญไขมัน และผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์
คำถามที่พบบ่อย
1. แล้วเปปไทด์ 5 อะมิโน 1mq จะทำให้ดีกว่าสารประกอบอื่นๆ ในการศึกษาว่าไขมันสลายได้อย่างไร?
+
-
การเลือกสรรสูงของเปปไทด์สำหรับ NNMT ทำให้เป็นวิธีโฟกัสโดยมีผลเสีย-ต่อเป้าหมายเพียงเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมที่พวกเขาเห็นนั้นเกิดจากการปิดกั้น NNMT และไม่ใช่จากการกระทำอื่น มีความเสถียรและสามารถนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในการตั้งค่าการทดลองต่างๆ เนื่องจากสามารถเข้าไปในเซลล์ได้ดีและมี-วิธีการทำงานที่รู้จักกันดีโดยการเพิ่ม NAD+.
2. เปปไทด์นี้สามารถนำไปใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ของมนุษย์ได้หรือไม่ หรือดีสำหรับสัตว์ทดลองเท่านั้น
+
-
เปปไทด์อะมิโน 5 ชนิด 1mq ทำงานได้ดีทั้งในการเพาะเลี้ยงเซลล์ไขมันหลักของมนุษย์และสายเซลล์ของมนุษย์ ดังนั้นจึงใช้ได้กับสายพันธุ์ต่างๆ การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ของมนุษย์ให้ข้อมูลการแปลที่เป็นประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์จากแบบจำลองสัตว์ ซึ่งช่วยเชื่อมโยงการวิจัยขั้นพื้นฐานเข้ากับการใช้งานทางคลินิกที่เป็นไปได้
3. โดยปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์จะทำการวัดประเภทใดเมื่อใช้สารประกอบนี้ในการทดลองสลายไขมัน
+
-
ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเซลล์และเนื้อเยื่อ การปล่อยกรดไขมันอิสระและกลีเซอรอลเข้าสู่ตัวกลางหรือกระแสเลือด ปริมาณของเอนไซม์ไลโปลิติก เช่น ATGL และ HSL ความเข้มข้นของ NAD+ อัตราการใช้ออกซิเจนเพื่อแสดงกิจกรรมการเผาผลาญ และขนาดและจำนวนหยดไขมันทั้งหมดสามารถวัดได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ วิธีการที่แตกต่างกันเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมการสลายไขมัน
ร่วมมือกับ BLOOM TECH ในฐานะซัพพลายเออร์เปปไทด์ 5 อะมิโน 1MQ ที่เชื่อถือได้ของคุณ
เมื่องานวิจัยของคุณต้องการความน่าเชื่อถือและมีความบริสุทธิ์สูง-5 อะมิโน 1mqเปปไทด์ทรัพยากรของซัพพลายเออร์ BLOOM TECH พร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามทางวิทยาศาสตร์ของคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปีในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และสารตัวกลางทางเภสัชกรรม เราจัดหาสารประกอบเกรดการวิจัย-ที่สนับสนุนโดยเอกสารการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม รวมถึงข้อมูล HPLC และ MS โรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP- ของเราผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดย CFDA, US-FDA และ PMDA เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่สม่ำเสมอและตรงตามมาตรฐานการวิจัยระดับสากล เราเข้าใจถึงความสำคัญที่สำคัญของความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงรักษาการจัดการสินค้าคงคลังที่แข็งแกร่งและเสนอตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการในการทดลอง ทีมงานด้านเทคนิคมืออาชีพของเราให้บริการ-ต่อ-หนึ่งเดียว โดยตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับความสามารถในการละลาย เงื่อนไขในการจัดเก็บ และโปรโตคอลการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะทำการวิจัยการสลายไขมันขั้นพื้นฐานหรือพัฒนาวิธีการทางเมตาบอลิซึมแบบใหม่ BLOOM TECH มอบคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และการสนับสนุนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ติดต่อทีมงานของเราได้แล้ววันนี้ที่Sales@bloomtechz.comเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการด้านการวิจัยของคุณและสัมผัสกับข้อดีของการเป็นพันธมิตรกับซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติซึ่งได้รับความไว้วางใจจากองค์กรเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำทั่วโลก
อ้างอิง
1. Chen, H., Zhou, L., & Wu, S. (2021) นิโคตินาไมด์ N-เมทิลทรานสเฟอเรส: เป้าหมายการเผาผลาญที่น่าหวังสำหรับการวิจัยเรื่องโรคอ้วนและการแก่ชรา การเผาผลาญ: ทางคลินิกและการทดลอง 115, 154458
2. Komatsu, M., Kanda, T., Urai, H., & Kurokochi, A. (2018). การเปิดใช้งาน NNMT สามารถนำไปสู่การพัฒนาของโรคไขมันพอกตับโดยการปรับเมแทบอลิซึมของ NAD+ รายงานทางวิทยาศาสตร์, 8(1), 8637.
3. Kraus, D., Yang, Q., Kong, D., Banks, AS, Zhang, L., Rodgers, JT, & Gygi, SP (2014) Nicotinamide N-การน็อคดาวน์ของเมทิลทรานสเฟอเรสช่วยป้องกัน-โรคอ้วนที่เกิดจากอาหาร ธรรมชาติ, 508(7495), 258-262.
4. Ullman, JC, Milovanova, M., & Ryu, KW (2022) การสังเคราะห์และการบริโภค NAD+ ในสรีรวิทยาของเซลล์ไขมัน วารสารวิจัยไขมัน, 63(4), 100192.
5. Brachs, S., Polack, J., Brachs, M., Jahn-Hofmann, K., Elvert, R., & Pfenninger, A. (2019) การระเหยด้วยนิโคตินาไมด์ทางพันธุกรรม N- ในหนูมีฟีโนไทป์ทางเมตาบอลิซึมที่เหนือกว่า การเผาผลาญระดับโมเลกุล, 29, 92-107.
6. Hong, S., Moreno-Navarrete, JM, Wei, X., Kikukawa, Y., Tzameli, I., & Prasad, D. (2015) Nicotinamide N-เมทิลทรานสเฟอเรสควบคุมการเผาผลาญสารอาหารในตับผ่านการรักษาเสถียรภาพของโปรตีน Sirt1 ยาธรรมชาติ, 21(8), 887-894.






