Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on Hiinas üks kogenumaid gw-501516 pulbri tootjaid ja tarnijaid. Tere tulemast hulgimüügi kvaliteetse gw-501516 pulbri hulgimüügile meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
GW-501516 pulberon valge kuni valkjas tahke pulber, mille põhikomponendiks on selektiivne peroksisoomi proliferaatoriga aktiveeritud retseptori delta (PPAR delta) agonist. See ühend reguleerib oluliselt lipiidide metabolismi ja energia lahtiühendamisega seotud geenide ekspressiooni skeletilihasrakkudes, soodustab rasvhapete oksüdatsiooni ja vähendab glükoosist sõltuvust, optimeerides seeläbi energiakasutuse efektiivsust. Rakendusstsenaariumides kasutatakse seda tavaliselt metaboolsete uuringute, treeningu vastupidavuse mehhanismide uurimise ja põletikuliste haiguste mudelite koostamise jaoks, mis on võtmetööriist PPAR δ rolli mõistmiseks energia metabolismis, lihaste funktsioonis ja põletiku reguleerimises. Säilitustingimused on sellised, et seda hoitakse pulbrina 2-8 kraadi juures 2 aastat ning pärast lahustites lahustumist tuleb see pakendada ja säilitada temperatuuril -20 kraadi või -80 kraadi, et vältida korduvaid külmumis-sulatustsükliid, mis võivad ebaõnnestuda.
Meie tootevorm







Cardarine COA
![]() |
||
| Analüüsitunnistus | ||
| Liitnimi | Cardarine/GW501516/Endurobol | |
| Hinne | Farmatseutiline klass | |
| CAS nr. | 317318-70-0 | |
| Kogus | 50g | |
| Pakendi standard | PE kott + Al fooliumkott | |
| Tootja | Shaanxi BLOOM TECH Co., Ltd | |
| Partii nr. | 202601090056 | |
| MFG | 9. jaanuar 2026 | |
| EXP | 8. jaanuar 2029 | |
| Struktuur |
|
|
| Üksus | Ettevõtte standard | Analüüsi tulemus |
| Välimus | Valge või peaaegu valge pulber | Vastas |
| Veesisaldus | Vähem kui 5,0% või sellega võrdne | 0.47% |
| Kaod kuivamisel | Vähem kui 1,0% või sellega võrdne | 0.29% |
| Raskmetallid | Pb Vähem kui 0,5 ppm või sellega võrdne | N.D. |
| Väiksem kui 0,5 ppm või sellega võrdne | N.D. | |
| Hg Vähem kui 0,5 ppm või sellega võrdne | N.D. | |
| Cd Vähem kui 0,5 ppm või sellega võrdne | N.D. | |
| Puhtus (HPLC) | 99,0% või suurem | 99.80% |
| Üksik lisand | <0.8% | 0.55% |
| Mikroobide koguarv | Vähem kui 750 cfu/g või sellega võrdne | 127 |
| E. Coli | Vähem või võrdne 2MPN/g | N.D. |
| Salmonella | N.D. | N.D. |
| Etanool (GC järgi) | Vähem kui 5000 ppm või sellega võrdne | 400 ppm |
| Säilitamine | Hoida suletud, pimedas ja kuivas kohas alla -20 kraadi | |
|
|
||
|
|
||
| Keemiline valem | C21H18F3NO3S2 | |
| Täpne missa | 453 | |
| Molekulmass | 453 | |
| m/z | 453 (100.0%), 454 (22.7%), 455 (9.0%), 455 (2.5%), 456 (2.1%), 454 (1.6%) | |
| Elementaaranalüüs | C, 55.62; H, 4.00; F, 12.57; N, 3.09; O, 10.58; S, 14.14 | |

Molekulaarne struktuurGW-501516 pulbersisaldab funktsionaalrühmi nagu tiasoolitsükkel, fenoksüäädikhape ja trifluorometüülfenüül, mis annavad sellele hea lipiidide lahustuvuse ja bioloogilise aktiivsuse. Kuigi see töötati algselt välja metaboolsete haiguste (nagu rasvumine, diabeet ja hüperlipideemia) raviks, on selle potentsiaali materjaliteaduse valdkonnas järk-järgult uuritud, eriti biomeditsiiniliste materjalide, funktsionaalsete polümeeride ja nanotehnoloogia vallas.
Biosensori materjalid
Metalliioonide tuvastamine
Selle fluorestsentsomadused muudavad selle ideaalseks materjaliks biosensorite jaoks. Fluorestseeruvad ained kiirgavad pärast teatud valguse lainepikkuste neelamist pikema lainepikkusega valgust ja fluorestsentssignaali muutuste tuvastamine võib saavutada sihtainete tuvastamise. Fluorestsentssonde saab kasutada rauaioonide (Fe ³ ⁺) või vase ioonide (Cu ² ⁺) tuvastamiseks keskkonna veeproovides. Raua- ja vaseoonid on inimorganismile hädavajalikud mikroelemendid, kuid nende liigne esinemine keskkonnas võib ohustada inimeste tervist ja ökoloogilist keskkonda.
Kui metalliioonid seostuvad, muutub nende fluorestsentsi emissiooni lainepikkus või intensiivsus oluliselt, saavutades seeläbi kõrge{0}}tundlikkuse tuvastamise. Seda seetõttu, et metalliioonide ja nende vaheline interaktsioon võib muuta nende elektroonilist struktuuri, mõjutades seeläbi nende fluorestsentsomadusi. Näiteks muutes seda ränisfääride pinnal ja konstrueerides fluorestsentsanduri, on võimalik saavutada metalliioonide kiire ja tundlik tuvastamine veeproovides. Ränist sfääridel on hea keemiline stabiilsus ja suur eripind, mis võib parandada laadimisvõimet ja tuvastamise tundlikkust. Seda tüüpi anduri eelisteks on lihtne töö, kiire tuvastamiskiirus ja kõrge tundlikkus ning neid saab kasutada sellistes valdkondades nagu keskkonnaseire ja veekvaliteedi analüüs.

Glükoosi jälgimine
Muutke seda glükoosoksüdaasi (GOx) pinnal, et luua glükoosiandur. Glükoosi oksüdaas on ensüüm, mis katalüüsib glükoosi oksüdatsiooni vesinikperoksiidi (H ₂ O ₂) tootmiseks ja mängib olulist rolli glükoosi tuvastamisel. GOx katalüüsib glükoosi oksüdatsiooni, tekitades H ₂ O ₂, mis reageerib ainega ja põhjustab fluorestsentsi summutamise. Glükoosi kontsentratsiooni reaalajas jälgimist saab saavutada fluorestsentssignaali muutuste jälgimisega.
Fluorestsentsi kustutamine viitab nähtusele, kus fluorestseeruva aine fluorestsentsi intensiivsus väheneb. Kui H2O2 reageerib GW-501516-ga, hävitab see fluorestsentsstruktuuri ja viib fluorestsentsi intensiivsuse vähenemiseni.
Andurit saab kasutada kõrge tundlikkuse ja hea selektiivsusega diabeediga patsientide veresuhkru kontrollimiseks. Diabeediga patsiendid peavad raviplaani kohandamiseks regulaarselt jälgima oma veresuhkru taset.
Traditsioonilised veresuhkru mõõtmise meetodid nõuavad tavaliselt vereproovide võtmist, mis toob patsientidele kaasa teatud valu ja ebamugavusi.
Ja see ainepõhine glükoosiandur võib saavutada mitteinvasiivse või minimaalselt invasiivse tuvastamise, parandades patsientide elukvaliteeti. Näiteks võib aine ja GOx-ga laetud nanoosakeste süstimisel nahaalusesse koesse saavutada vere glükoositaseme pideva jälgimise välise fluorestsentsi tuvastamise seadme abil. See pidev jälgimisrežiim võib õigeaegselt kajastada vere glükoosisisalduse dünaamilisi muutusi ja anda täpsemat teavet diabeedi raviks.
Muud potentsiaalsed rakendused
Kuigi uuringud on näidanud, et see võib põhjustada luukoe moodustumise häireid, võib see teatud tingimustel avaldada positiivset mõju ka luukoe insenerile. Luukoe inseneritöö eesmärk on konstrueerida funktsionaalseid luustruktuure, mis suudavad asendada kahjustatud luukoe, mis nõuab luurakkude proliferatsiooni ja diferentseerumise soodustamist, samal ajal pärssides osteoklastide aktiivsust. Reguleerides selle aine annust ja kasutamist, võib see soodustada luurakkude proliferatsiooni ja diferentseerumist. Näiteks väike-doosGW-501516 pulbervõib aktiveerida PPAR δ signaaliraja, reguleerida luu ainevahetusega seotud geenide ekspressiooni ning soodustada luurakkude kasvu ja küpsemist.
Samal ajal aitab selle{0}}põletikuvastane toime leevendada põletikulist reaktsiooni pärast luuvigastusi ja soodustab luukoe sujuvat paranemist. Pärast luu vigastust vabaneb põletikulise vastuse käigus suur hulk põletikufaktoreid, mis pärsivad luurakkude aktiivsust, soodustavad osteoklastide teket ja aktiveerumist ning põhjustavad luude resorptsiooni suurenemist. Põletikulise reaktsiooni pärssimisega ja põletikufaktorite vabanemise vähendamisega luuakse soodne mikrokeskkond luurakkude kasvuks ja paranemiseks. Näiteks loomsete luudefektide mudelite puhul suurendab sobivate annustega ravi oluliselt luu moodustumist defekti kohas ja kiirendab luude paranemist.
2. Neuraalne koetehnoloogia
Närvirakkude kaitsev toime annab võimaluse selle kasutamiseks ka närvikoetehnoloogias. Neuraalkoetehnoloogia eesmärk on parandada kahjustatud närvikude ja taastada närvifunktsioon. Pärast kahjustumist on närvirakud altid apoptoosile, mis viib närvifunktsiooni kadumiseni. Uuringud on näidanud, et PPAR δ aktiveerimine võib pärssida neuronaalset apoptoosi ja soodustada närviaksonite kasvu ja laienemist. PPAR δ signaalirada mängib olulist rolli närvirakkude ellujäämises ja diferentseerumises ning selle raja aktiveerimine võib reguleerida närvirakkude kaitse ja parandamisega seotud geenide seeria ekspressiooni.
GW-501516 lisamine neuraalsesse koetehnoloogia karkassi võib aidata kaasa närvikahjustuste parandamisele ja taastumisele. Näiteks võib selle aine kombineerimine närvikanalitega soodustada regeneratsiooni ja funktsionaalset taastumist pärast perifeerse närvi vigastust. Neuraalne kanal on biomaterjal, mis võib juhtida närviaksonite kasvu. Selle laadimine närvikanalisse võib luua soodsa mikrokeskkonna närvirakkude kasvuks. Loomkatsed on näidanud, et selle ainega koormatud närvikanalite kasutamine perifeersete närvivigastuste raviks võib oluliselt parandada närvide regenereerimise kvaliteeti ja kiirust ning parandada närvifunktsiooni.
Tehnoloogilised väljakutsed ja tulevikusuunad
Multimodaalne funktsionaliseerimine: kombineerige GW-501516 fototermiliste materjalide, magnetiliste nanoosakestega jne, et töötada välja "diagnoosi ja ravi integreerimise" polümeersüsteem. Näiteks kombineerides seda fototermiliste materjalidega, saab selle bioloogilist aktiivsust kasutada haiguste raviks ja fototermiliste materjalide termilist efekti kasvaja fototermilises ravis, saavutades sünergilise raviefekti. Samal ajal võib magnetiliste nanoosakeste kasutuselevõtt saavutada ka materjalide magnetilise sihipärase kontrolli, parandades töötlemise täpsust.
Tehisintellekti abiga projekteerimine: masinõppe algoritmide kasutamine suure hulga keemilise struktuuri ja bioloogilise aktiivsuse andmete skriinimiseks ja analüüsimiseks, erinevate derivaatide ühilduvuse ja bioloogilise aktiivsuse ennustamiseks polümeermaatriksitega. See võimaldab kiiresti välja sõeluda suurepärase jõudlusega derivaadid, optimeerida nende kombinatsiooni polümeermaatriksiga ning parandada funktsionaalsete polümeermaterjalide arendamise efektiivsust ja kvaliteeti.
Tehisintellekti abiga projekteerimine: masinõppe algoritmide kasutamine suure hulga keemilise struktuuri ja bioloogilise aktiivsuse andmete skriinimiseks ja analüüsimiseks, erinevate derivaatide ühilduvuse ja bioloogilise aktiivsuse ennustamiseks polümeermaatriksitega.
See võimaldab kiiresti välja sõeluda suurepärase jõudlusega derivaadid, optimeerida nende kombinatsiooni polümeermaatriksiga ning parandada funktsionaalsete polümeermaterjalide arendamise efektiivsust ja kvaliteeti.
3D-printimise tehnoloogia integreerimine: kasutades 3D-printimistehnoloogiaid, nagu fotopolümerisatsioon või sulatatud sadestamine, funktsionaalseid tellinguid või seadmeid, mis sisaldavadGW-501516 pulbersaab otse printida. 3D-printimise tehnoloogia suudab täpselt juhtida materjalide kuju ja struktuuri vastavalt tegelikele vajadustele, saavutades isikupärastatud kohandamise. Kombineerides seda 3D-printimise tehnoloogiaga, on võimalik valmistada keeruka struktuuri ja spetsiifiliste funktsioonidega biomeditsiinilisi tellinguid, intelligentseid andureid jne, mis avab uusi võimalusi funktsionaalsete polümeermaterjalide rakendamiseks.
Oma ainulaadsete molekulaarsete omaduste ja bioloogilise aktiivsusega on sellel funktsionaalsete polümeeride valdkonnas laialdased kasutusvõimalused. Biomeditsiinist keskkonnajuhtimiseni, energia muundamisest intelligentse sensorini – nende uuenduslikud rakendused mitte ainult ei anna traditsioonilistele polümeermaterjalidele uusi funktsioone, vaid pakuvad ka uusi ideid ja meetodeid selliste suurte probleemide lahendamiseks nagu inimeste tervis, energia ja keskkond.
Kuum tags: gw-501516 pulber, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, lahtiselt, müük









