Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedným z najskúsenejších výrobcov a dodávateľov mogu (35-55) cas 149635-73-4 v Číne. Vitajte vo veľkoobchodnom veľkoobchodnom vysokokvalitnom mogu (35-55) cas 149635-73-4 na predaj tu z našej továrne. Dobré služby a rozumná cena sú k dispozícii.
Mog (35-55)(myelínový oligodendrocytový glykoproteín) je membránový proteín lokalizovaný v myelínovom obale centrálneho nervového systému, najmä hojne exprimovaný v plazmatickej membráne oligodendrocytov. Je to glykoproteín, čo znamená, že jeho molekulárna štruktúra obsahuje zložky proteínového aj cukrového reťazca. Proteínová časť sa skladá hlavne z aminokyselinových sekvencií, ktoré tvoria stabilnú trojrozmernú štruktúru prostredníctvom špecifického skladania a konformácie. Časť cukrového reťazca sa pripája k proteínu a ovplyvňuje funkciu a stabilitu myelínového oligodendrocytového glykoproteínu prostredníctvom modifikácie glykozylácie. Na molekulárnej úrovni majú MOG špecifické aminokyselinové sekvencie a miesta glykozylácie.
|
Prispôsobené uzávery fliaš a zátky:
|
|
Prehľad katalógu



Mog (35-55) COA
![]() |
||
| Certifikát analýzy | ||
| Názov zlúčeniny | Mog (35-55) | |
| stupňa | Farmaceutická kvalita | |
| CAS č. | 149635-73-4 | |
| Množstvo | 39g | |
| Štandard balenia | PE vrece+Al fóliové vrecko | |
| Výrobca | Shaanxi BLOOM TECH Co., Ltd | |
| Časť č. | 202501090035 | |
| MFG | 9. januára 2026 | |
| EXP | 8. januára 2029 | |
| Štruktúra |
|
|
| Položka | Podnikový štandard | Výsledok analýzy |
| Vzhľad | Biely alebo takmer biely prášok | Prispôsobené |
| Obsah vody | Menšie alebo rovné 5,0 % | 0.54% |
| Strata sušením | Menšie alebo rovné 1,0 % | 0.42% |
| Ťažké kovy | Pb Menšie alebo rovné 0,5 ppm | N.D. |
| Ako Menšie alebo rovné 0,5 str./min | N.D. | |
| Hg Menej ako alebo rovné 0,5 ppm | N.D. | |
| Cd Menšie alebo rovné 0,5 ppm | N.D. | |
| Čistota (HPLC) | Väčšie alebo rovné 99,0 % | 99.98% |
| Jediná nečistota | <0.8% | 0.52% |
| Celkový počet mikróbov | Menej ako alebo rovné 750 cfu/g | 95 |
| E. Coli | Menej ako alebo rovné 2 MPN/g | N.D. |
| Salmonella | N.D. | N.D. |
| Etanol (podľa GC) | Menej ako alebo rovné 5000 ppm | 500 str./min |
| Skladovanie | Skladujte na uzavretom, tmavom a suchom mieste pod -15 stupňov | |
|
|
||

Tieto sekvencie a miesta určujú biologickú aktivitu myelínového oligodendrocytového glykoproteínu, jeho interakcie s inými molekulami a jeho lokalizáciu na bunkovej membráne. Ako membránový proteín má MOG transmembránové vlastnosti, pričom jedna časť sa nachádza vo vnútri bunky a druhá časť sa nachádza mimo bunky. Táto charakteristika umožňuje prostredníctvom myelínového oligodendrocytového glykoproteínu podieľať sa na intracelulárnom a extracelulárnom prenose signálu a procesoch výmeny materiálu. Prostredníctvom myelínového oligodendrocytového glykoproteínu hrá dôležitú úlohu pri udržiavaní bunkovej homeostázy a regulácii bunkovej funkcie.


MOG hrá kľúčovú úlohu pri udržiavaní štruktúry a funkcie myelínu a je spojená s rôznymi demyelinizačnými ochoreniami centrálneho nervového systému.Mog (35-55)(myelínový oligodendrocytový glykoproteín) je dôležitý membránový proteín primárne exprimovaný na povrchu oligodendrocytov v centrálnom nervovom systéme. Hrá kľúčovú úlohu pri udržiavaní normálnej štruktúry a funkcie myelínovej pošvy a podieľa sa na rôznych biologických procesoch. Nasleduje podrobný popis všetkých funkcií myelínových oligodendrocytových glykoproteínov.
1. Tvorba a udržiavanie myelínovej pošvy
Myelínový oligodendrocytový glykoproteín je jednou z hlavných zložiek myelínovej pošvy a je rozhodujúci pre jej tvorbu a udržiavanie. Myelínový obal je vrstva lipidového filmu obalená okolo vonkajšej vrstvy nervových vlákien, ktorá má ochranné a izolačné účinky a môže urýchliť prenos nervových signálov. MOG sa podieľa na zostavovaní a stabilizácii myelínových obalov interakciou s inými proteínmi súvisiacimi s myelínom. Môže podporovať ukladanie a usporiadanie myelínových lipidov, čím vytvára hustú myelínovú štruktúru, čím zabezpečuje normálnu funkciu nervových vlákien.


2. Medzibunková výmena informácií
Myelínový oligodendrocytový glykoproteín, ako membránový proteín, sa nachádza na bunkovom povrchu a môže interagovať s inými bunkami alebo extracelulárnou matricou. Prostredníctvom rozpoznávania a väzby s inými molekulami sa myelínový oligodendrocytový glykoproteín zúčastňuje procesu medzibunkovej výmeny informácií. Môže pôsobiť ako receptor alebo ligand na prenos signálu, podieľajúci sa na prenose signálu a regulácii nervového systému. Táto medzibunková výmena informácií má veľký význam pre udržanie normálnej funkcie nervového systému a koordináciu činnosti neurónov.
3. Ochrana a regenerácia axónov
Oligodendrocyty tvoria myelínové obaly obalením axónov, čím poskytujú ochranu a nutričnú podporu pre axóny. Ako dôležitá zložka myelínovej pošvy hrá MOG kľúčovú úlohu pri ochrane axónov. Môže zabrániť vonkajšiemu poškodeniu axónov a invázii škodlivých látok, zachovať štrukturálnu integritu a funkčnú stabilitu axónov. Okrem toho pri axonálnom poškodení alebo chorobných stavoch sa myelínový oligodendrocytový glykoproteín prostredníctvom glykoproteínu môže tiež podieľať na regenerácii axónov, pričom podporuje funkciu opravy a obnovy neurónov.


4. Imunitná regulácia a asociácia chorôb
V posledných rokoch stále viac štúdií ukazuje, že MOG úzko súvisí s poruchami imunity v centrálnom nervovom systéme. Pri demyelinizačných ochoreniach, ako je roztrúsená skleróza (MS), sa prítomnosť a abnormálna expresia antimyelínových oligodendrocytových glykoproteínov prostredníctvom protilátok považuje za jeden z dôležitých faktorov v patogenéze ochorenia. Tieto protilátky môžu napadnúť MOG v myelínovej pošve, čo vedie k poškodeniu a strate myelínu, čo spôsobí neurologickú dysfunkciu. Štúdium úlohy myelínového oligodendrocytového glykoproteínu prostredníctvom imunitnej regulácie má preto veľký význam.
5. Neurovývoj a plasticita
Expresia a regulácia MOG hrá dôležitú úlohu v raste, diferenciácii a tvorbe synaptických spojení neurónov počas vývoja nervového systému. Reguláciou hladiny expresie myelínového oligodendrocytového glykoproteínu môže ovplyvniť migráciu neurónov, rast axónov a synaptickú tvorbu. Okrem toho sa MOG môže podieľať aj na procese plasticity nervového systému, to znamená na schopnosti neurónov adaptívne upravovať svoju štruktúru a funkciu počas zmien prostredia alebo skúseností s učením.


6. Interakcie s inými molekulami
Ako glykoproteín môže časť cukrového reťazca myelínového oligodendrocytového glykoproteínu prostredníctvom glykoproteínu interagovať s inými molekulami, a tým ovplyvniť jeho funkciu a stabilitu. Okrem toho môže MOG interagovať s inými proteínmi súvisiacimi s myelínom, cytoskeletálnymi proteínmi a proteínmi extracelulárnej matrice, aby spoločne udržiavali štruktúru a funkciu myelínového obalu. Tieto interakcie môžu zahŕňať viaceré dráhy prenosu signálu a molekulárne regulačné mechanizmy a na odhalenie ich podrobných procesov je potrebný ďalší výskum.
7. Nervová regenerácia a oprava
Keď je nervový systém poškodený alebo napadnutý chorobami, regenerácia a oprava nervov sú kľúčové procesy na obnovenie funkcie. MOG, ako dôležitá zložka myelínovej pošvy, sa môže podieľať na tomto procese. Podporou proliferácie a diferenciácie oligodendrocytov, ako aj reguláciou regenerácie a prestavby myelínových pošiev, MOG pomáha obnoviť normálnu štruktúru a funkciu nervových vlákien. Medzitým myelínový oligodendrocytový glykoproteín môže tiež podporovať obnovu a rekonštrukciu nervového systému prostredníctvom interakcií s inými faktormi súvisiacimi s regeneráciou.


8. Regulácia prenosu nervového signálu
Prítomnosť myelínovej pošvy urýchľuje a zefektívňuje prenos nervových signálov. MOG, ako kľúčová zložka myelínovej pošvy, hrá dôležitú úlohu pri regulácii prenosu nervového signálu. Zachovaním štrukturálnej integrity a funkčnej stability myelínovej pošvy môže MOG zabezpečiť účinný prenos nervových signálov na nervových vláknach. Okrem toho, myelínový oligodendrocytový glykoproteín sa môže tiež podieľať na regulácii prenosu nervového signálu interakciou s inými signálnymi molekulami, čím ovplyvňuje celkovú funkciu nervového systému.
9. Podieľať sa na vývoji a dozrievaní nervového systému
Počas vývoja nervového systému sa úroveň expresie omog (35-55)sa postupne zvyšuje s dozrievaním neurónov a tvorbou myelínových obalov. To naznačuje, že myelínový oligodendrocytový glykoproteín hrá dôležitú úlohu vo vývoji a dozrievaní nervového systému. Reguláciou expresie a funkcie myelínového oligodendrocytového glykoproteínu prostredníctvom, môže ovplyvniť vývojový proces a stav dozrievania nervového systému a poskytnúť nové nápady na prevenciu a liečbu neurologických ochorení.


Mog (35-55),Fragment myelínového oligodendrocytového glykoproteínu (35-55) hrá dôležitú úlohu v neurovedeckom výskume a jeho vývojové perspektívy sa odrážajú najmä v nasledujúcich aspektoch:

Rastúci význam nástrojov vedeckého výskumu-Hĺbkové štúdium neurologických ochorení: Fragment myelínového oligodendrocytového glykoproteínu (35-55), ako dôležitá zložka centrálneho nervového myelínu, je kľúčovým nástrojom na štúdium patogenézy neurologických ochorení, ako je roztrúsená skleróza (MS). S prehlbovaním výskumu chorôb, ako je SM, sa čoraz viac rozšíri aplikácia fragmentov myelínového oligodendrocytového glykoproteínu (35-55), čo pomôže odhaliť patogenézu chorôb a poskytne nové ciele liečby.
Vytvorenie modelu autoimunitného ochorenia-Fragment myelínového oligodendrocytového glykoproteínu (35-55) môže vyvolať experimentálnu autoimunitnú encefalomyelitídu (EAE) a iné modely autoimunitných ochorení, čím poskytuje výskumníkom platformu na štúdium patogenézy a potenciálnych liečebných metód autoimunitných ochorení. V budúcnosti, s prehlbovaním výskumu autoimunitných chorôb, bude aplikácia fragmentov myelínového oligodendrocytového glykoproteínu (35-55) pri konštrukcii modelov chorôb čoraz rozmanitejšia. Kľúčová úloha vývoja a hodnotenia liekov – Vývoj nových liekov: Fragment myelínového oligodendrocytového glykoproteínu (35-55) má vysokú imunogenicitu a môže spúšťať špecifické imunitné reakcie.


Táto vlastnosť z neho robí dôležité činidlo na hodnotenie účinnosti nových liekov alebo terapií. V budúcnosti, v procese vývoja liekov, sa fragmenty myelínového oligodendrocytového glykoproteínu (35-55) budú viac používať na skríning a overenie účinnosti kandidátskych zlúčenín, čím sa urýchli proces uvedenia nového lieku na trh. Personalizovaná medicína: S rozvojom presnej medicíny a personalizovanej medicíny budú biomarkery, ako sú myelínové oligodendrocytové5 fragmenty, zohrávať významnejšiu úlohu pri diagnostike ochorenia a5 glykoproteínu.
Detekciou hladín súvisiacich biomarkerov, ako sú fragmenty myelínového oligodendrocytového glykoproteínu (35-55) v telách pacientov, môžu byť pacientom poskytnuté presnejšie personalizované liečebné plány. Dopyt na trhu a potenciál rastu – Zvýšený dopyt na trhu: So starnutím populácie a nárastom miery výskytu chorôb nervového systému sa zvyšuje dopyt po nástrojoch na výskum neurovedy (35 oligoproteín-5glykoden) ako napr. fragmentov bude naďalej pribúdať.


To podporí výskum a produkciu produktov súvisiacich s myelínovým oligodendrocytovým glykoproteínom (35-55) s cieľom uspokojiť dopyt na trhu. Technologická inovácia a priemyselná modernizácia: S neustálym pokrokom a inováciou biotechnológie budú metódy detekcie a aplikácie biomarkerov, ako sú fragmenty myelínového oligodendrocytového glykoproteínu (35-55), diverzifikovanejšie a presnejšie. To podporí priemyselnú modernizáciu a technologické inovácie v oblasti neurovedy a poskytne nové príležitosti pre vývoj fragmentov myelínového oligodendrocytového glykoproteínu (35-55).
Problémy a stratégie zvládania-Hoci fragment myelínového oligodendrocytového glykoproteínu (35-55) má široké vyhliadky na vývoj, čelí aj niektorým výzvam, ako sú vysoké náklady na prípravu a slabá stabilita. Na riešenie týchto výziev možno prijať nasledujúce stratégie: Optimalizácia procesu prípravy: Zlepšením procesu prípravy a znížením výrobných nákladov sa môže zvýšiť účinnosť a výťažok fragmentov myelínového oligodendrocytového glykoproteínu (35-55) a môže sa znížiť ich trhová cena. Zlepšenie stability: Zlepšením spôsobov skladovania a pridaním stabilizátorov možno zvýšiť stabilitu myelínových oligodendrocytových fragmentov (35-5 glykoproteín).

FAQ
A: MOG35-55 je 35 až 55 aminokyselinový peptidový fragment myelínového oligodendrocytového glykoproteínu v centrálnom nervovom systéme. Je to autoantigénny peptid s vysokou aktivitou proti encefalitíde a môže špecificky aktivovať imunitné reakcie T a B buniek v tele. Je to klasický nástrojový peptid v neuroimunitnom výskume.
Odpoveď: Jadro MOG35-55 sa používa na vytvorenie experimentálneho modelu autoimunitnej encefalomyelitídy (EAE) u hlodavcov, ktorý simuluje patologické charakteristiky roztrúsenej sklerózy. Môže sa tiež použiť na analýzu neuroimunitných mechanizmov, skúmanie patogenézy autoimunitnej encefalopatie, skríning a hodnotenie účinnosti protizápalových a neuroprotektívnych liekov.
Odpoveď: MOG35-55 môže vyvolať autoimunitné zápalové reakcie v tele, aktivovať relevantné signálne dráhy na zvýšenie permeability hematoencefalickej bariéry, podporovať infiltráciu zápalových buniek do tkanív centrálneho nervového systému, napádať štruktúry myelínového obalu, spôsobiť demyelinizačné poškodenie, interferovať s normálnym prenosom nervových impulzov a vytvárať neuropatologické zmeny podobné skleróze multiplex.
Odpoveď: MOG35-55 má silnú stabilitu a dobrú opakovateľnosť pri modelovaní a môže vyvolať recidivujúce neurologické poruchy typu remisie. Patologicky predstavuje nerovnomerné demyelinizačné charakteristiky; Modelovací cyklus je kontrolovateľný, vysoko adaptabilný na experimentálne zvieratá, ako sú myši a potkany, a nepoškodzuje základné fyziologické funkcie normálnych organizmov, vďaka čomu je vhodný pre dlhodobý výskum mechanizmov a liekových zásahov.
Populárne Tagy: mog (35-55) cas 149635-73-4, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpiť, cena, hromadne, na predaj












