Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ir viens no pieredzējušākajiem gw-501516 pulvera ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Laipni lūdzam vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes gw-501516 pulvera pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.
GW-501516 pulverisir balts vai gandrīz balts ciets pulveris, kura galvenā sastāvdaļa ir selektīvs peroksisomu proliferatora aktivētais receptoru delta (PPAR delta) agonists. Šis savienojums būtiski regulē gēnu ekspresiju, kas saistīti ar lipīdu metabolismu un enerģijas atsaisti skeleta muskuļu šūnās, veicina taukskābju oksidāciju un samazina atkarību no glikozes, tādējādi optimizējot enerģijas izmantošanas efektivitāti. Lietojuma scenārijos to parasti izmanto metabolomikas pētījumiem, slodzes izturības mehānismu izpētei un iekaisuma slimību modeļu konstruēšanai, nodrošinot galveno instrumentu, lai izprastu PPAR δ lomu enerģijas metabolismā, muskuļu funkcijās un iekaisuma regulēšanā. Uzglabāšanas nosacījumi ir tādi, ka tas tiek uzglabāts pulvera veidā 2-8 grādu temperatūrā 2 gadus, un pēc izšķīdināšanas šķīdinātājos tas jāiepako un jāuzglabā -20 grādu vai -80 grādu temperatūrā, lai izvairītos no atkārtotiem sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem, kas izraisa neveiksmi.
Mūsu produkta forma







Cardarine COA
![]() |
||
| Analīzes sertifikāts | ||
| Salikts nosaukums | Cardarine/GW501516/Endurobol | |
| Novērtējums | Farmaceitiskā klase | |
| CAS Nr. | 317318-70-0 | |
| Daudzums | 50g | |
| Iepakojuma standarts | PE maisiņš + Al folijas maisiņš | |
| Ražotājs | Shaanxi BLOOM TECH Co., Ltd | |
| Partija Nr. | 202601090056 | |
| MFG | 2026. gada 9. janvāris | |
| EXP | 2029. gada 8. janvāris | |
| Struktūra |
|
|
| Vienums | Uzņēmuma standarts | Analīzes rezultāts |
| Izskats | Balts vai gandrīz balts pulveris | Atbilst |
| Ūdens saturs | Mazāks vai vienāds ar 5,0% | 0.47% |
| Zudumi žāvējot | Mazāks vai vienāds ar 1,0% | 0.29% |
| Smagie metāli | Pb Mazāks vai vienāds ar 0,5 ppm | N.D. |
| Kā Mazāks vai vienāds ar 0,5 ppm | N.D. | |
| Hg Mazāks vai vienāds ar 0,5 ppm | N.D. | |
| Cd Mazāks vai vienāds ar 0,5 ppm | N.D. | |
| Tīrība (HPLC) | Lielāks vai vienāds ar 99,0% | 99.80% |
| Atsevišķs piemaisījums | <0.8% | 0.55% |
| Kopējais mikrobu skaits | Mazāks vai vienāds ar 750 cfu/g | 127 |
| E. Coli | Mazāks vai vienāds ar 2MPN/g | N.D. |
| Salmonella | N.D. | N.D. |
| Etanols (pēc GC) | Mazāks vai vienāds ar 5000 ppm | 400 ppm |
| Uzglabāšana | Uzglabāt noslēgtā, tumšā un sausā vietā zem -20 grādiem | |
|
|
||
|
|
||
| Ķīmiskā formula | C21H18F3NO3S2 | |
| Precīza Mise | 453 | |
| Molekulmasa | 453 | |
| m/z | 453 (100.0%), 454 (22.7%), 455 (9.0%), 455 (2.5%), 456 (2.1%), 454 (1.6%) | |
| Elementu analīze | C, 55.62; H, 4.00; F, 12.57; N, 3.09; O, 10.58; S, 14.14 | |

Molekulārā struktūraGW-501516 pulverissatur funkcionālās grupas, piemēram, tiazola gredzenu, fenoksietiķskābi un trifluormetilfenilu, kas nodrošina to ar labu lipīdu šķīdību un bioloģisko aktivitāti. Lai gan sākotnēji tas tika izstrādāts vielmaiņas slimību (piemēram, aptaukošanās, cukura diabēta un hiperlipidēmijas) ārstēšanai, tā potenciāls materiālu zinātnes jomā ir pakāpeniski izpētīts, īpaši biomedicīnas materiālos, funkcionālajos polimēros un nanotehnoloģijās.
Biosensoru materiāli
Metāla jonu noteikšana
Tā fluorescences īpašības padara to par ideālu materiālu biosensoriem. Fluorescējošas vielas izstaro garākus gaismas viļņu garumus pēc noteiktu gaismas viļņu garumu absorbēšanas, un, nosakot fluorescences signāla izmaiņas, var noteikt mērķa vielas. Fluorescējošās zondes var izmantot, lai noteiktu dzelzs jonus (Fe ³ ⁺) vai vara jonus (Cu ² ⁺) vides ūdens paraugos. Dzelzs un vara joni ir būtiski cilvēka organismam mikroelementi, taču to pārmērīga klātbūtne vidē var radīt draudus cilvēka veselībai un ekoloģiskajai videi.
Kad metālu joni saistās, to fluorescences emisijas viļņa garums vai intensitāte būtiski mainās, tādējādi panākot augstas -jutības noteikšanu. Tas ir tāpēc, ka mijiedarbība starp metālu joniem un tiem var mainīt to elektronisko struktūru, tādējādi ietekmējot to fluorescences īpašības. Piemēram, modificējot to uz silīcija sfēru virsmas un konstruējot fluorescējošu sensoru, var panākt ātru un jutīgu metāla jonu noteikšanu ūdens paraugos. Silīcija sfērām ir laba ķīmiskā stabilitāte un liels īpatnējais virsmas laukums, kas var uzlabot iekraušanas spēju un noteikšanas jutību. Šāda veida sensoriem ir vienkāršas darbības priekšrocības, ātrs noteikšanas ātrums un augsta jutība, un tos var izmantot tādās jomās kā vides uzraudzība un ūdens kvalitātes analīze.

Glikozes kontrole
Modificējiet to uz glikozes oksidāzes (GOx) virsmas, lai izveidotu glikozes sensoru. Glikozes oksidāze ir enzīms, kas katalizē glikozes oksidēšanos, veidojot ūdeņraža peroksīdu (H ₂ O ₂), un tam ir būtiska loma glikozes noteikšanā. GOx katalizē glikozes oksidāciju, veidojot H ₂ O ₂, kas reaģē ar vielu, izraisot fluorescences slāpēšanu. Glikozes koncentrācijas uzraudzību reāllaikā var panākt, pārraugot fluorescences signāla izmaiņas.
Fluorescences dzēšana attiecas uz parādību, kad fluorescējošas vielas fluorescences intensitāte samazinās. Kad H2O2 reaģē ar GW-501516, tas iznīcina fluorescences struktūru un izraisa fluorescences intensitātes samazināšanos.
Sensoru var izmantot cukura diabēta pacientu glikozes līmeņa kontrolei asinīs ar augstu jutību un labu selektivitāti. Pacientiem ar cukura diabētu regulāri jākontrolē cukura līmenis asinīs, lai pielāgotu ārstēšanas plānu.
Tradicionālās glikozes līmeņa noteikšanas metodes parasti prasa asins paraugu ņemšanu, kas pacientiem rada zināmas sāpes un neērtības.
Un šis uz vielu balstīts glikozes sensors var nodrošināt ne{0}}invazīvu vai minimāli invazīvu noteikšanu, uzlabojot pacientu dzīves kvalitāti. Piemēram, subkutānos audos injicējot nanodaļiņas, kas iepildītas ar vielu un GOx, var nodrošināt nepārtrauktu glikozes līmeņa uzraudzību asinīs, izmantojot ārēju fluorescences noteikšanas aprīkojumu. Šis nepārtrauktās uzraudzības režīms var savlaicīgi atspoguļot dinamiskās glikozes līmeņa izmaiņas asinīs un sniegt precīzāku informāciju diabēta ārstēšanai.
Citi iespējamie pielietojumi
Lai gan pētījumi liecina, ka tas var izraisīt kaulu veidošanās traucējumus, īpašos apstākļos tam var būt arī pozitīva ietekme uz kaulu audu inženieriju. Kaulu audu inženierijas mērķis ir konstruēt funkcionālas kaulu struktūras, kas var aizstāt bojātos kaulaudus, kam nepieciešams veicināt kaulu šūnu proliferāciju un diferenciāciju, vienlaikus kavējot osteoklastu aktivitāti. Pielāgojot šīs vielas devu un lietošanu, tā var veicināt kaulu šūnu proliferāciju un diferenciāciju. Piemēram, maza-devaGW-501516 pulverisvar aktivizēt PPAR δ signalizācijas ceļu, regulēt ar kaulu metabolismu saistīto gēnu ekspresiju un veicināt kaulu šūnu augšanu un nobriešanu.
Tikmēr tā pretiekaisuma iedarbība{0}} arī palīdz mazināt iekaisuma reakciju pēc kaulu traumas un veicina vienmērīgu kaulu audu atjaunošanos. Pēc kaulu traumas iekaisuma reakcijas rezultātā izdalās liels daudzums iekaisuma faktoru, kas kavē kaulu šūnu darbību, veicina osteoklastu veidošanos un aktivāciju, kā arī izraisa pastiprinātu kaulu rezorbciju. Inhibējot iekaisuma reakciju un samazinot iekaisuma faktoru izdalīšanos, tiek radīta labvēlīga mikrovide kaulu šūnu augšanai un atjaunošanai. Piemēram, dzīvnieku kaulu defektu modeļos ārstēšana ar atbilstošām devām ievērojami palielina kaulu veidošanos defekta vietā un paātrina kaulu dzīšanu.
2. Neironu audu inženierija
Aizsardzības efekts uz nervu šūnām nodrošina arī iespēju to izmantot nervu audu inženierijā. Neironu audu inženierijas mērķis ir atjaunot bojātos nervu audus un atjaunot nervu funkcijas. Pēc bojājumiem nervu šūnas ir pakļautas apoptozei, kas izraisa nervu funkcijas zudumu. Pētījumi liecina, ka PPAR δ aktivizēšana var kavēt neironu apoptozi un veicināt nervu aksonu augšanu un paplašināšanos. PPAR δ signalizācijas ceļam ir svarīga loma nervu šūnu izdzīvošanā un diferenciācijā, un šī ceļa aktivizēšana var regulēt ar nervu šūnu aizsardzību un labošanu saistītu gēnu sērijas ekspresiju.
GW-501516 ieviešana nervu audu inženierijas sastatnēs var palīdzēt nervu traumu labošanā un atjaunošanā. Piemēram, šīs vielas apvienošana ar nervu vadiem var veicināt reģenerāciju un funkcionālo atjaunošanos pēc perifēro nervu bojājumiem. Neironu vads ir biomateriāls, kas var vadīt nervu aksonu augšanu. Ievadot to neironu kanālā, var nodrošināt labvēlīgu mikro vidi nervu šūnu augšanai. Eksperimenti ar dzīvniekiem ir parādījuši, ka ar šo vielu noslogotu nervu vadu izmantošana perifēro nervu traumu ārstēšanai var ievērojami uzlabot nervu reģenerācijas kvalitāti un ātrumu, kā arī uzlabot nervu darbību.
Tehnoloģiskie izaicinājumi un nākotnes virzieni
Multimodāla funkcionalizācija: apvienojiet GW-501516 ar fototermiskiem materiāliem, magnētiskām nanodaļiņām utt., lai izstrādātu "diagnostikas un ārstēšanas integrācijas" polimēru sistēmu. Piemēram, kombinējot to ar fototermiskiem materiāliem, tā bioloģisko aktivitāti var izmantot slimību ārstēšanā, bet fototermisko materiālu termisko efektu var izmantot audzēju fototermiskajā terapijā, panākot sinerģisku terapeitisko efektu. Tajā pašā laikā magnētisko nanodaļiņu ieviešana var arī panākt magnētisku mērķtiecīgu materiālu kontroli, uzlabojot apstrādes precizitāti.
Mākslīgā intelekta atbalstīta projektēšana: izmantojot mašīnmācīšanās algoritmus, lai pārmeklētu un analizētu lielu ķīmiskās struktūras un bioloģiskās aktivitātes datu daudzumu, prognozētu dažādu atvasinājumu saderību un bioloģisko aktivitāti ar polimēru matricām. Tas var ātri izsijāt atvasinājumus ar izcilu veiktspēju, optimizēt to kombināciju ar polimēru matricu un uzlabot funkcionālo polimēru materiālu izstrādes efektivitāti un kvalitāti.
Mākslīgā intelekta atbalstīta projektēšana: izmantojot mašīnmācīšanās algoritmus, lai pārmeklētu un analizētu lielu ķīmiskās struktūras un bioloģiskās aktivitātes datu daudzumu, prognozētu dažādu atvasinājumu saderību un bioloģisko aktivitāti ar polimēru matricām.
Tas var ātri izsijāt atvasinājumus ar izcilu veiktspēju, optimizēt to kombināciju ar polimēru matricu un uzlabot funkcionālo polimēru materiālu izstrādes efektivitāti un kvalitāti.
3D drukāšanas tehnoloģiju integrācija: izmantojot 3D drukāšanas tehnoloģijas, piemēram, fotopolimerizāciju vai kausējuma veidošanu, funkcionālas sastatnes vai ierīces, kas saturGW-501516 pulverisvar tieši drukāt. 3D drukāšanas tehnoloģija var precīzi kontrolēt materiālu formu un struktūru atbilstoši faktiskajām vajadzībām, panākot personalizētu pielāgošanu. Apvienojot to ar 3D drukas tehnoloģiju, ir iespējams sagatavot biomedicīnas sastatnes, viedos sensorus u.c. ar sarežģītām struktūrām un specifiskām funkcijām, paverot jaunas iespējas funkcionālu polimērmateriālu pielietošanai.
Ar savām unikālajām molekulārajām īpašībām un bioloģisko aktivitāti tas demonstrē plašas pielietojuma perspektīvas funkcionālo polimēru jomā. No biomedicīnas līdz vides pārvaldībai, no enerģijas pārveidošanas līdz viedajam sensoram, to novatoriskie pielietojumi ne tikai piešķir tradicionālajiem polimēru materiāliem jaunas funkcijas, bet arī sniedz jaunas idejas un metodes tādu nozīmīgu problēmu risināšanai kā cilvēku veselība, enerģija un vide.
Populāri tagi: gw-501516 pulveris, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, vairumā, pārdošanai









