Poudre de Vésugen

Poudre de Vésugen
Détails:
CAS : N/AApparence : Poudre lyophilisée blancheFormule moléculaire : C15H26N4O8Poids moléculaire : 390,39Spécifications : Poudre brute ou forme de flaconPureté : NLT 98 % (HPLC)Solubilité : Soluble dans l'eauSéquence : Lys-Glu-Asp (KED)Service de personnalisation : Négociable ; les étiquettes, la taille du flacon et les mg par flacon peuvent être personnalisés. Les commandes sont acceptées uniquement à des fins de recherche.
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Description
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La poudre Vesugen est un peptide synthétique-de qualité laboratoire composé de la séquence d'acides aminés Lys-Glu-Asp (KED). Le composé est produit par synthèse peptidique en phase solide- suivie d'une purification par chromatographie liquide à haute -performance (HPLC). Après purification, le matériau subit une lyophilisation pour obtenir une forme de poudre blanche stable adaptée au stockage, au transport et à la préparation expérimentale.

Les peptides régulateurs courts avec des séquences d'acides aminés définies sont fréquemment étudiés dans la recherche en biochimie et en biologie moléculaire. Leur structure compacte et leurs caractéristiques moléculaires prévisibles les rendent adaptés aux modèles expérimentaux explorant les processus de reconnaissance moléculaire associés aux peptides-et les voies de régulation cellulaire.

Shaanxi Medibridge Biotech Co., Ltd. fournit des peptides de recherche aux laboratoires, aux établissements universitaires et aux organisations de biotechnologie du monde entier. La société maintient des procédures standardisées de synthèse peptidique et une production par lots cohérente pour garantir un approvisionnement fiable pour les environnements de recherche.

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COA

 

product-833-138

Nom du produit

Numéro CAS

Numéro de lot

Poudre de Vésugen

N/A

MB2601261030

Date du fabricant

Date d'analyse

Date d'expiration

2026-01-26

2026-01-27

2028-01-25

Base de quantité d'échantillon

Emballage

Méthode d'essai

1,96 kg

10GS/bouteille

HPLC

 

Article

Standard

Résultats

Apparence

Poudre lyophilisée blanche

Conforme

Identification (HPLC)

Temps de rétention conforme à la norme de référence

Conforme

Séquence peptidique

Lys-Glu-Asp (KED)

Conforme

Formule moléculaire

C15H26N4O8

Conforme

Poids moléculaire

390.39

Conforme

Pureté (HPLC)

NLT 98,0%

98.59%

Solubilité

Soluble dans l'eau

Conforme

Teneur en eau (Karl Fischer)

TNM 5,0 %

2.19%

Contenu en acétate

TNM 12,0%

6.07%

Métaux lourds

NMT 10 ppm

Conforme

Substances associées

TNM 2,0%

Conforme

Limites microbiennes

Conforme aux normes de réactifs de laboratoire

Conforme

Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec. tenir à l'écart de la lumière forte et de la chaleur

Conclusion

Le lot est conforme à la norme IN-HOUSE

product-907-160

 

 

Profil structurel des tripeptides

 

Ce peptide est défini par une structure tripeptidique compacte composée de lysine, d'acide glutamique et d'acide aspartique (KED). Avec seulement trois acides aminés, il représente une séquence régulatrice minimale souvent utilisée dans la recherche sur la signalisation peptidique.

 

Les peptides courts dans cette gamme de taille sont fréquemment étudiés car leur complexité structurelle limitée permet aux chercheurs d'examiner comment des combinaisons spécifiques d'acides aminés influencent la reconnaissance moléculaire et la signalisation intracellulaire. Leur petite taille moléculaire peut également faciliter le mouvement à travers les membranes cellulaires, permettant ainsi l’interaction avec les environnements intracellulaires.

 

Dans la science expérimentale des peptides, les séquences minimales telles que KED sont couramment explorées comme modèles pour comprendre l'activité régulatrice dépendante des séquences, en particulier dans les études axées sur les hypothèses d'interaction peptide-ADN et la dynamique de la signalisation intracellulaire.

 

 

Modèle de recherche sur l'endothélium vasculaire

L'endothélium vasculaire forme la paroi cellulaire interne des vaisseaux sanguins et fonctionne comme un régulateur clé de l'équilibre vasculaire. Les cellules endothéliales coordonnent des processus tels que le tonus vasculaire, la perméabilité et la communication avec les molécules immunitaires et de signalisation circulantes.
Les modèles de laboratoire étudiant la biologie endothéliale utilisent souvent de petits peptides régulateurs pour explorer la manière dont les signaux moléculaires influencent la stabilité cellulaire et la communication intercellulaire. Ces études examinent généralement les voies associées à l’équilibre oxydatif, à la signalisation de l’oxyde nitrique et à la régulation de la barrière endothéliale.
En étudiant les interactions peptidiques au sein des systèmes endothéliaux, les chercheurs visent à mieux comprendre comment les signaux moléculaires contribuent à la coordination vasculaire et au fonctionnement des cellules endothéliales dans des conditions expérimentales contrôlées.
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Études d'interaction génique MKI67

La recherche sur les peptides régulateurs courts a également exploré leurs interactions possibles avec les régions régulatrices génomiques. Un gène fréquemment examiné dans les études cellulaires est MKI67, qui code pour la protéine Ki-67, un indicateur largement utilisé de la prolifération cellulaire.

Des modèles expérimentaux ont proposé que certaines séquences peptidiques puissent s'associer à des régions régulatrices de l'ADN ou à des structures de chromatine, influençant potentiellement l'activité transcriptionnelle. De telles interactions sont intéressantes car elles fournissent un cadre pour étudier la manière dont les petits peptides pourraient participer à la régulation des gènes.

Les recherches impliquant des gènes liés à la prolifération-comme MKI67 constituent donc des systèmes utiles pour examiner les modèles d'expression génique médiés par les peptides-et les mécanismes de signalisation épigénétiques potentiels.

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Modèles de microcirculation et de vieillissement vasculaire

La microcirculation englobe le réseau de petits vaisseaux chargés de fournir de l'oxygène et des nutriments aux tissus. Parce que ces vaisseaux opèrent à l’interface entre la circulation et le métabolisme cellulaire, leur stabilité structurelle est essentielle au maintien de l’équilibre tissulaire.
Les modèles microvasculaires expérimentaux sont souvent utilisés pour examiner comment les cellules endothéliales maintiennent les réseaux capillaires, régulent l'élasticité des vaisseaux et s'adaptent au stress environnemental. Les chercheurs étudient également comment ces systèmes évoluent au fil du temps dans le cadre d’enquêtes plus larges sur le vieillissement vasculaire.
De courts régulateurs peptidiques sont parfois incorporés à ces études pour explorer comment les signaux moléculaires participent au maintien de l'organisation microvasculaire, du renouvellement endothélial et de la communication cellulaire au sein des réseaux vasculaires.
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Applications de recherche

 

Dans la recherche en laboratoire, de courts peptides régulateurs sont couramment utilisés comme outils pour examiner la signalisation cellulaire et les processus de régulation spécifiques aux tissus-. Leurs séquences d'acides aminés définies les rendent adaptées aux études expérimentales contrôlées.

Les applications typiques incluent les expériences de culture de cellules endothéliales, les modèles d'interaction peptide-ADN et les recherches sur les voies moléculaires associées à la signalisation vasculaire. Les chercheurs peuvent également utiliser ces peptides pour explorer comment des molécules spécifiques à une séquence influencent l'expression des gènes et la communication intracellulaire.

Grâce à ces applications, les régulateurs tripeptidiques fournissent une plate-forme simplifiée pour étudier le comportement de la signalisation moléculaire et les mécanismes de régulation pilotés par les séquences.

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Solubilité et manipulation

 

Le peptide est généralement fourni sous forme de poudre lyophilisée, un format qui préserve la stabilité moléculaire et permet un stockage à long terme-. Avant utilisation, le matériau peut être reconstitué à l’aide d’eau stérile ou de tampons de laboratoire compatibles.

Un mélange doux est généralement suffisant pour obtenir une dissolution complète. Pour des raisons de cohérence expérimentale, les chercheurs préparent souvent de petites aliquotes après reconstitution afin de minimiser les cycles répétés de congélation et de décongélation.

Les procédures standard de manipulation en laboratoire doivent être suivies pour maintenir la stabilité du peptide et garantir des résultats expérimentaux fiables.

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Stockage

 

Pour une stabilité optimale, le matériau lyophilisé est généralement stocké à -20 degrés ou moins dans un environnement scellé et protégé contre l'humidité.

Après reconstitution, les solutions sont généralement divisées en aliquotes et conservées congelées pour réduire la dégradation provoquée par les changements répétés de température. L'exposition à la chaleur, à la lumière ou à l'humidité doit être minimisée.

Lorsqu’elles sont conservées dans des conditions de laboratoire appropriées, les préparations peptidiques peuvent rester stables pour une utilisation prolongée en recherche.

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FAQ

 

Q : À quoi sert la poudre Vesugen ?

R : La poudre Vesugen est un peptide synthétique fourni à des fins de recherche en laboratoire. Il peut être appliqué dans des expériences de biochimie et de biologie moléculaire impliquant des mécanismes moléculaires liés aux peptides-.

Q : Sous quelle forme le produit est-il fourni ?

R : Le matériau est fourni sous forme de poudre peptidique lyophilisée blanche et peut être conditionné sous forme de poudre brute en vrac ou de flacons de laboratoire.

Q : Quelle est la pureté du peptide ?

R : Le peptide est fabriqué avec une pureté d'au moins 98 %, vérifiée par chromatographie liquide à haute -performance (HPLC).

Q : Le produit peut-il être personnalisé ?

R : Oui. La taille de l'emballage, le format du flacon, l'étiquetage et la teneur en peptide par flacon peuvent être personnalisés en fonction des exigences de la recherche.

Q : Ce produit est-il destiné à un usage humain ?

R : Non. Ce produit est fourni uniquement à des fins de recherche en laboratoire et n'est pas destiné à un usage humain ou clinique.

 

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