پیری سلولی یکی از جذاب ترین معماهای زیست شناسی را نشان می دهد که بر همه چیز از کارایی متابولیک گرفته تا ظرفیت بازسازی بافت تأثیر می گذارد. دانشمندان در سراسر جهان در حال بررسی مسیرهای مولکولی هستند که بر نحوه پیری سلول ها نظارت می کنند و به دنبال ابزارهایی هستند که بتوانند این مکانیسم های پیچیده را روشن کنند. در میان ابزارهای تحقیقاتی نوظهور،5 آمینو پپتید 1mq به دلیل توانایی منحصر به فرد خود در تعدیل مسیرهای متابولیک کلیدی مرتبط با فرآیندهای پیری سلولی توجه را به خود جلب کرده است.
این{0}}مهارکننده مولکولی کوچک، نیکوتین آمید N-متیل ترانسفراز (NNMT) را هدف قرار می دهد، آنزیمی که به طور فزاینده ای برای نقش آن در متابولیسم سلولی و تغییرات مربوط به پیری شناخته می شود. با مهار انتخابی فعالیت NNMT، محققان می توانند مشاهده کنند که چگونه دینامیک انرژی سلولی تغییر می کند و چگونه تعادل متابولیک بر فنوتیپ های پیری تأثیر می گذارد. درک این مکانیسمها میتواند نحوه نزدیک شدن ما به چالشهای متابولیک مرتبط با سن- و کاهش عملکرد سلولی را تغییر دهد.
علاقه روزافزون به این ابزار تحقیقاتی از قابلیت های هدف گیری دقیق آن و ارتباط آن با فرآیندهای سلولی بنیادی ناشی می شود. برخلاف مداخلات وسیع{1}طیف، پپتید 5 آمینه 1mq به محققان رویکردی متمرکز برای تشریح رابطه بین متابولیسم، تنظیم انرژی و پیری سلولی ارائه میدهد.

1. مشخصات عمومی (در انبار)
(1) API (پودر خالص)
(2) قرص
(3) تزریق
(4) کپسول
(5) مایع
2. سفارشی سازی:
ما به صورت جداگانه، OEM/ODM، بدون نام تجاری، فقط برای تحقیقات علمی مذاکره خواهیم کرد.
کد داخلی: KP-3-5/002
NNMTi CAS 42464-96-0
فرمول مولکولی: C10H11N2.I
کد HS: N/A
وزن مولکولی: 286.11
شماره EINECS: 464-196-0
بازار اصلی: ایالات متحده آمریکا، استرالیا، برزیل، ژاپن، آلمان، اندونزی، انگلستان، نیوزیلند، کانادا و غیره
تجزیه و تحلیل: HPLC، LC-MS، HNMR
پشتیبانی فناوری: بخش R&D-4
ما تزریق پپتید 5-Amino-1MQ را ارائه می دهیم، لطفاً برای مشخصات دقیق و اطلاعات محصول به وب سایت زیر مراجعه کنید.
محصول:https://www.kpeptide.com/peptides-healthy/5-amino-1mq-peptide-injection.html
چرا محققان تحقیق می کنند5 Aمینو 1MQپپتید در مطالعات پیری سلولی؟
از دست دادن پیشرونده عملکرد در بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی بخشی از پیری سلولی است. دانشمندان به دنبال ابزارهای مولکولی هستند که می توانند به آنها در کشف شبکه پیچیده مسیرهایی که باعث این افت می شوند کمک کنند. مطالعه روی پپتید 5 آمینو 1mq سرعت گرفته است زیرا به یک تقاطع مهم نگاه می کند: ارتباط بین متابولیسم نیکوتین آمید و پیری سلولی.
بیان NNMT با افزایش سن در بسیاری از اندام ها، به ویژه کبد و بافت چربی افزایش می یابد. این افزایش با مشکلات متابولیک، مصرف انرژی کمتر کارآمد و تغییرات در الگوهای سیگنال دهی سلولی که در سلول های پیری اتفاق می افتد، مرتبط است. دانشمندان می توانند مستقیماً برخی از این نشانگرهای مولکولی را با مسدود کردن NNMT تغییر دهند. این به آنها اطلاعات مفیدی در مورد نحوه عملکرد علل و اثرات در زیست شناسی پیری می دهد.
از آنجایی که این پپتید انتخابی است، برای آزمایش های کنترل شده بسیار مفید است. دانشمندان با دادن این مهارکننده به کشت سلولی یا مدل های حیوانی می توانند تغییرات خاصی را در مسیرهای متابولیک مشاهده کنند. هیچ عارضه جانبی ندارد که درک داده ها را سخت تر کند. با این سطح از جزئیات، آسان تر می توان دید که چگونه فعالیت NNMT بر فرآیندهای پیری سلول ها تأثیر می گذارد.


با استفاده از این ابزار مطالعه، دانشمندان دریافته اند که مسدود کردن NNMT بسیاری از فرآیندهای پیری را به طور همزمان تغییر می دهد. علائم کمتری از پیری سلولی وجود دارد، میتوکندریها بهتر عمل میکنند و الگوهای سیگنالدهی التهابی برای جوانتر به نظر رسیدن تغییر میکنند. از آنجایی که NNMT اثرات بسیار زیادی دارد، ممکن است مرکزی باشد که در آن چندین مسیر پیری به هم می رسند. این باعث می شود که بازدارنده آن ابزاری عالی برای مطالعه پیری باشد.
یکی دیگر از دلایل مهم علاقه به مطالعه، قدرت تغییر سطوح NAD+ با مسدود کردن NNMT است. با افزایش سن، بدن ما NAD+ کمتری تولید میکند که بر بسیاری از فرآیندهای درون سلولهای ما که به این کوآنزیم مهم نیاز دارند، تأثیر میگذارد. محققان می توانند با استفاده از ابزارهایی که می توانند این کار را انجام دهند، آزمایش کنند که آیا بازیابی تنظیم NAD+ می تواند به رفع مشکلات سلولی ناشی از افزایش سن کمک کند.
5 پپتید آمینو 1MQ و تحقیقات مسیر متابولیسم NAD+
فرآیند بیوسنتز NAD+ در قلب چگونگی تولید انرژی، تثبیت DNA و واکنش سلول ها به استرس است. پیوند بین5 آمینو 1mqپپتیدو این مسیر مهم به موضوع اصلی مطالعه در زمینه سالمندی تبدیل شده است. NNMT زمانی که متیله میشود از واسطههای NAD+ استفاده میکند، که از استفاده این مولکولها در فرآیندهای سازنده NAD جلوگیری میکند+.
محققان با استفاده از این بازدارنده NNMT در سیستم های آزمایشی، افزایش قابل اندازه گیری در سطوح NAD+ داخل سلولی را مشاهده می کنند. این افزایش به این دلیل اتفاق میافتد که این محدودیت از مصرف نیکوتین آمید توسط NNMT جلوگیری میکند. این به سلول ها اجازه می دهد تا این پیش ساز NAD+ را به طور موثرتری دوباره پر کنند. وقتی سطح NAD+ دوباره افزایش مییابد، سیرتوئینها را فعال میکند، گروهی از پروتئینها که نقش بزرگی در تنظیم متابولیسم و افزایش عمر دارند.
یک پروتئین مهم سیرتوئین به نام SIRT1 برای کار به عنوان آنزیم به NAD+ نیاز دارد. این پروتئین داستیلاز نحوه بیان ژنها را کنترل میکند که به سلولها در مقابله با استرس، ساخت میتوکندریهای جدید و تغییر متابولیسم آنها کمک میکند. مطالعات با استفاده از پپتید 5 آمینو 1mq نشان میدهد که مسدود کردن NNMT با در دسترس قرار دادن NAD+ فعالیت SIRT1 را افزایش میدهد. این بر بسیاری از بخشهای متابولیسم سلولی تأثیر میگذارد.


اثرات فیزیولوژیکی فراتر از روشن کردن سیرتوئین است. NAD+ یک عنصر مهم برای فسفوریلاسیون اکسیداتیو است، که میتوکندری چگونه انرژی تولید می کند. با افزایش سن سلول ها، عملکرد میتوکندری آنها معمولا بدتر می شود، که تا حدی به دلیل کاهش سطح NAD + است. محققان با استفاده از این مهارکننده پپتیدی دریافتند که تنفس میتوکندریایی را تسریع میکند و تولید ATP را افزایش میدهد. این نشان می دهد که مسدود کردن NNMT ممکن است به بازیابی NAD+ و معکوس کردن کمبودهای انرژی ناشی از افزایش سن کمک کند.
محققان نشان داده اند که این تغییر در متابولیسم بر نحوه تصمیم گیری سلول ها تأثیر می گذارد. هنگامی که سطح NAD + سلول ها دوباره افزایش می یابد، آنها از منابع به روش های مختلف استفاده می کنند و فرآیندهای تعمیر و نگهداری را به مسیرهای ذخیره سازی ترجیح می دهند. این تغییر در متابولیسم مشابه چیزی است که محققان در مطالعاتی که کالری را محدود میکنند، مشاهده کردهاند، جایی که افزایش NAD+ نیز یک ویژگی رایج است.
بررسی تغییرات انرژی سلولی از طریق 5 مدل پپتید آمینو 1MQ
تولید انرژی یک عامل کلیدی در تعیین چگونگی پیری سلول ها است. پپتید 5 آمینو 1MQ توسط محققان برای ساخت مدلهای تجربی استفاده میشود که میتوانند برای مطالعه دینامیک انرژی به روشی ساختاریافته مورد استفاده قرار گیرند. این مدلها نشان میدهند که چگونه مسدود کردن NNMT تعادل انرژی سلولها را در سطوح مختلف تغییر میدهد، از نحوه استفاده از بسترها تا نحوه عملکرد میتوکندری.
با افزایش سن، میتوکندریهای ما، که گاهی اوقات به آنها «نیروگاههای سلولی» میگویند، دستخوش تغییرات زیادی میشوند. اثربخشی آنها کاهش می یابد، تولید گونه های اکسیژن فعال افزایش می یابد و سیستم های کنترل کیفیت آنها بدتر می شود. دانشمندان با استفاده از این بازدارنده NNMT برای درمان مدل های سلولی پیری، تغییراتی را در این مناطق مشاهده می کنند. پتانسیل غشایی میتوکندری ثابت می ماند، سرعت استفاده از اکسیژن افزایش می یابد و علائم سلامت بهتر میتوکندری نمایان می شود.
اثرات پپتید بر متابولیسم سوبسترا به ما نگاهی دیگر به چگونگی کنترل سطح انرژی سلول ها می دهد. سلول ها می توانند انرژی را از گلوکز، اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه دریافت کنند. سلولهایی که در حال پیر شدن هستند، اغلب نمیتوانند به راحتی سوبستراها را تغییر دهند و در حالتهای متابولیکی که کارآمد نیستند گیر میکنند. مطالعاتی که از این بازدارنده استفاده میکنند نشان میدهند که سلولها بهتر میتوانند منابع غذایی خود را بر اساس آنچه در دسترس است تغییر دهند، که باعث انعطافپذیری متابولیسم میشود.


در مدلهای پیری، مسدود کردن NNMT متابولیسم گلیکولیتیک را نیز تغییر میدهد. اگرچه گلیکولیز به سرعت به شما انرژی می دهد، بسیاری از اختلالات متابولیک و سلول های پیری بیش از حد به این مسیر وابسته هستند. مطالعات نشان دادهاند که استفاده از این ابزار مطالعه، متابولیسم سلولها را به فسفوریلاسیون اکسیداتیو تغییر میدهد، که راه بهتری برای تولید انرژی است زیرا به ازای هر مولکول گلوکز ATP بیشتری تولید میکند.
پروتئین هایی که انرژی را حس می کنند، مانند AMPK، به تغییرات متابولیسمی که این پپتید ایجاد می کند، واکنش نشان می دهند. هنگامی که سطح انرژی سلول ها افزایش می یابد، فعالیت AMPK افزایش می یابد. این امر زنجیره ای از رویدادها را آغاز می کند که از سلامت سلول ها محافظت و گسترش می دهد. این عمل زنجیره ای از رویدادهای خوب را ایجاد می کند که بر اتوفاژی، کنترل سنتز پروتئین و توانایی سلول ها برای مبارزه با استرس تأثیر می گذارد.
چگونه 5 آمینو 1MQ پپتید از بررسی عملکرد سلولی پشتیبانی می کند
برای اینکه بفهمیم سلولها چگونه کار میکنند، به ابزارهایی نیاز داریم که بتوانند فقط مسیرهای خاصی را بدون تأثیرگذاری روی دیگران تغییر دهند. را 5 آمینو 1mqپپتیدبرای این امر در تحقیقات در مورد پیری بسیار خوب عمل می کند و به محققان اجازه می دهد تا چگونگی تأثیر فعالیت NNMT بر فرآیندهای مختلف سلولی را بررسی کنند.
با افزایش سن سلول ها، تعادل پروتئین یا پروتئوستاز بدتر می شود. برای سیستمهای کنترل کیفیت که پروتئینهای شکسته را پیدا میکنند و از شر آنها خلاص میشوند، انجام کارشان سختتر میشود. این باعث می شود پروتئین های معیوب بیشتری ساخته شود و کار سلول ها را سخت تر کند. هنگامی که این مهار کننده NNMT در مدل های تحقیقاتی استفاده می شود، معیارهای پروتئوستاز، مانند فعالیت اتوفاژی و عملکرد پروتئازومی را بهبود می بخشد. به نظر میرسد این پیشرفتها به مسیرهای وابسته به NAD{4}}که هنگام مسدود شدن NNMT روشن میشوند، مرتبط هستند.


با افزایش سن اندام ها، نحوه صحبت سلول ها با یکدیگر نیز تغییر می کند. فنوتیپ ترشحی مرتبط با پیری نشان میدهد که چگونه سلولهایی که در حال مرگ هستند، مواد التهابی آزاد میکنند که محیط اطراف خود را تغییر میدهند و سلولهای مجاور را تحت تأثیر قرار میدهند. مطالعات با استفاده از این پپتید نشان میدهد که سیگنالهای التهابی را در سلولهایی که تحت درمان قرار گرفتهاند، همراه با بیان سیتوکینهایی که معمولاً با پیری سلولی مرتبط هستند، کاهش میدهد. این اثر ضد التهابی می تواند به این دلیل باشد که سلامت متابولیک را بهبود می بخشد و استرس سلولی را کاهش می دهد.
عمل NNMT همچنین بر حرکت غشاها تأثیر می گذارد که یکی دیگر از نقش های سلول ها است. با افزایش سن، غشای سلولی سفتتر و انعطافپذیرتر میشوند و این امر نحوه انتقال مواد مغذی، نحوه دریافت سیگنالها و نحوه صحبت سلولها با یکدیگر را تغییر میدهد. محققانی که از این بازدارنده استفاده کردند دریافتند که سلولهایی که تحت درمان قرار گرفتند، ترکیبات غشایی و پروفایلهای لیپیدی بهتری شبیه سلولهای جوانتر داشتند. این محافظت احتمالاً ناشی از متابولیسم چربی بهتر است که توسط مسیرهای وابسته{3} قوی NAD ایجاد میشود.
با افزایش سن سلول ها، توانایی آنها در تثبیت DNA معمولا کاهش می یابد، که باعث می شود ژنوم پایدارتر نباشد. آنزیم هایی به نام PARP که به NAD+ وابسته هستند برای یافتن و رفع آسیب DNA بسیار مهم هستند. هنگامی که NNMT مسدود می شود، محققان واکنش های ترمیم DNA بهتری را در مدل های سلولی پیر می بینند. این نشان می دهد که این مسیر در اثرات محافظتی پپتید بر عملکرد سلولی نقش دارد.

روندهای تحقیقاتی آینده5 Aمینو 1MQپپتید در مطالعات زیست شناسی پیری
همانطور که دانشمندان پیوندهای بیشتری بین فعالیت NNMT و فرآیند پیری پیدا می کنند، زمینه تحقیقات در مورد پپتید 5 آمینو 1mq همچنان در حال رشد است. تعدادی مسیر جدید وجود دارد که به ما کمک می کند تا در مورد چگونگی تأثیر این گره متابولیک بر طول عمر و طول عمر بیشتر بدانیم.

کنترل اپی ژنتیک حوزه جدیدی است که به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. فعالیت NNMT توانایی سلول ها را برای متیله شدن تغییر می دهد، که می تواند علائم اپی ژنتیکی را تغییر دهد که ترجمه ژن را کنترل می کند. دانشمندان شروع به بررسی این موضوع کردهاند که آیا مسدود کردن NNMT میتواند تغییر{2} رانش اپی ژنتیک مربوط به سن را تغییر دهد، که تغییر آهسته اما پیوسته در الگوهای متیلاسیون DNA است که در طول زمان اتفاق میافتد. تحقیقات اولیه نشان میدهد که این پپتید ممکن است روی مکانهای متیلاسیون خاصی که برای کنترل ژنهای متابولیک مهم هستند، اثر بگذارد.
یکی دیگر از زمینه های تحقیقاتی که می تواند مورد بررسی قرار گیرد چگونگی پیری بافت های مختلف است. سرعت پیری اندام های مختلف متفاوت است و بیان NNMT بین بافت ها متفاوت است. محققان در حال برنامه ریزی مطالعاتی هستند تا دریابند که آیا این مهارکننده اثرات متفاوتی در انواع مختلف بافت ها دارد یا خیر. برخی شواهد اولیه نشان میدهد که بافتهایی با نیازهای متابولیکی بالا، مانند بافت مغز و عضله، ممکن است با شدت بیشتری به مهار NNMT پاسخ دهند.
محققان به منطقه ای که پیری سلولی و توانایی رشد سلول های جدید در آن تلاقی می کنند علاقه مند هستند. سلول های بنیادی و سلول های پیش ساز با افزایش سن بخشی از توانایی های خود را از دست می دهند و این امر باعث می شود که بافت ها بهبود یابند و دوباره رشد کنند. محققان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سلول های بنیادی قدیمی را درمان می کنند5 آمینو پپتید 1mqاین مهار کننده NNMT می تواند ویژگی های جوان آنها را بازگرداند که می تواند آنها را در ترمیم بافت های آسیب دیده بهتر کند. این نوع نتایج می تواند به ما کمک کند تا بفهمیم چگونه بافت ها را در طول زندگی سالم نگه داریم. روش های ترکیبی یک گام طبیعی به جلو در روش انجام مطالعات پیری است. دانشمندان در حال بررسی نحوه عملکرد این پپتید با چیزهایی هستند که روند پیری را کاهش می دهند، مانند تغییر رژیم غذایی، ورزش منظم و استفاده از سایر تعدیل کننده های متابولیک.


درک چگونگی ترکیب این عوامل به ما تصویر کامل تری از بهترین روش های مطالعه و شاید حتی تغییر روند پیری ارائه می دهد.
روشهای جدید تصویربرداری و تجزیه و تحلیل، این امکان را فراهم میکند که ایده بهتری در مورد نحوه واکنش سلولها به مهار NNMT داشته باشیم. محققان میتوانند واکنشهای مختلف را در گروههای سلولی ببینند و تغییرات متابولیسم را در طول زمان با استفاده از روشهای-تحلیل تک سلولی، نمایهسازی متابولومیک، و{2}}تصویربرداری زمان واقعی دنبال کنند. این پیشرفتها در فناوری به ما کمک میکند تا در مورد اینکه چگونه این ابزار تحقیقاتی روند پیری سلولها را در سطوح مختلف تغییر میدهد، بیشتر بدانیم.
نتیجه گیری
مطالعه 5 آمینو 1mq پپتید در تحقیقات پیری سلولی گام بزرگی در درک ما از نحوه کنترل متابولیسم روند پیری است. این مهارکننده خاص NNMT به محققان روش دقیقی برای بررسی ارتباط بین متابولیسم نیکوتین آمید، هموستاز NAD+ و انواع مختلف پیری سلولی می دهد. این پپتید نشان داده است که NNMT با تغییر نحوه استفاده از انرژی، نحوه کار میتوکندری ها و نحوه ارسال سیگنال ها به یکدیگر، بخش مهمی از زیست شناسی پیری است.
کاربردهای تحقیقات از مطالعات پایه مولکولی تا مطالعات ترجمه ای را شامل می شود که به چگونگی تأثیر کنترل متابولیک بر کاهش عملکرد ناشی از افزایش سن می پردازد. توانایی این پپتید برای افزایش سطح NAD+ و راهاندازی مسیرهای مرتبط با زندگی برای درک چگونگی درمان مشکلات بیوشیمیایی که با افزایش سن به وجود میآیند بسیار مفید است. همانطور که روشهای مطالعه بهبود مییابد و دانش ما افزایش مییابد، این ابزار احتمالاً همچنان بخش کلیدی در کشف زیستشناسی پیچیده پیری سلولی خواهد بود.
مطالعات بیشتر با استفاده از این و سایر ابزارهای ژنتیکی مانند آن به زمینه تحقیقات پیری در آینده کمک خواهد کرد. دانشمندان با شکستن دقیق فرآیندهایی که پیری سلولی را کنترل می کنند، به درک کاملی از نحوه عملکرد متابولیسم، تنظیم انرژی و پیری با هم نزدیک می شوند. این مجموعه دانش به افراد کمک می کند تا راه هایی برای تشویق پیری خوب و مقابله با مشکلات متابولیک ناشی از افزایش سن بیابند.
سوالات متداول
Q1: پپتید 5 آمینو 1mq چه تفاوتی با سایر ابزارهای تحقیقاتی متابولیک در مطالعات پیری دارد؟
+
-
این پپتید به طور انتخابی NNMT را مسدود می کند، به این معنی که متابولیسم نیکوتین آمید را بدون تأثیر بر بسیاری از مسیرهای آنزیمی تغییر می دهد. این گزینشپذیری به محققان این امکان را میدهد که بگویند اثراتی که میبینند ناشی از تغییرات در فعالیت NNMT است، در حالی که ترکیبات انتخابی کمتر ممکن است نتایج متفاوتی را از تعامل با بسیاری از مسیرهای دیگر ارائه دهند. ساختار مولکولی کوچک و توانایی این پپتید برای عبور از غشای سلولی به آن اجازه می دهد تا به طور موثر توسط سلول ها در مطالعات in vitro و in vivo جذب شود.
Q2: چه ملاحظات تجربی هنگام استفاده از این پپتید در تحقیقات پیری سلولی مهم است؟
+
-
محققان باید محدودههای دوز مناسب را برای سیستمهای مدل خود بیابند زیرا غلظتهای مؤثر بسته به نوع سلول و شرایط آزمایشی میتواند تغییر کند. مطالعات دوره زمانی-به کشف بهترین مدت درمان برای مشاهده اثرات متابولیک کمک می کند. شامل کنترلهای مناسب، مانند نمونههای درمانشده با وسیله نقلیه و اعتبارسنجی بیان NNMT، اطمینان حاصل میکند که نتایج را میتوان به درستی تفسیر کرد. مهم است که شرایط نگهداری و پایداری پپتید را پیگیری کنید تا آزمایشها تکرار شوند.
Q3: آیا می توان این ابزار تحقیق را با سایر روش های تحقیق پیری ترکیب کرد؟
+
-
محققان اغلب متوجه میشوند که مهار NNMT با روشهای دیگر مانند تجزیه و تحلیل بیان ژن، پروفایل متابولومیک و سنجش عملکردی برای ساختن طرحهای آزمایشی کاملتر به خوبی کار میکند. این پپتید همچنین با مداخلاتی مانند پروتکل های محدودیت مواد مغذی یا مدل های ورزشی در مطالعات حیوانی به خوبی کار می کند. استفاده از بیش از یک روش با هم اغلب اثرات هم افزایی بیشتری را نشان می دهد و به محققان اطلاعات بیشتری در مورد نحوه عملکرد پیری نسبت به استفاده از تنها یک روش به تنهایی می دهد، که به آنها کمک می کند تا چگونگی تعامل مسیرهای پیچیده را درک کنند.
با BLOOM TECH شریک شوید
به دنبال منبع قابل اعتمادی از5 آمینو پپتید 1mqبرای کمک به تحقیقات خود در مورد پیری سلولی؟ BLOOM TECH پپتیدهایی را می فروشد که برای مطالعه خوب هستند و از نظر کیفیت بررسی شده اند. BLOOM TECH به عنوان یک شرکت با بیش از 12 سال تجربه در سنتز ارگانیک و واسطه های دارویی، طیف کاملی از خدمات، مانند پشتیبانی فنی، انواع گزینه های بسته بندی، و لجستیک قابل اعتماد جهانی را ارائه می دهد. تیم تحقیق و توسعه حرفه ای و سیستم تضمین کیفیت ما مشخصات و مستندات دقیقی را برای سرعت بخشیدن به جدول زمانی تحقیقات شما ارائه می دهد. چه در حال انجام مطالعات اولیه و چه در حال گسترش تحقیقات خود باشید، ما به شما کمک می کنیم تا با ارائه قیمت رقابتی و خدمات مفید به مشتریان، به شما در رسیدن به اهداف علمی خود کمک کنیم. به تیم ما ایمیل بزنیدSales@bloomtechz.comهمین حالا در مورد نیازهای تحقیقاتی خود صحبت کنید.
مراجع
1. Komatsu M، Kanda T، Urai H، Kurokochi A، Kitahama R، Shigaki S، Ono T، Yukioka H، Hasegawa K، Tokuyama H، Kawamura T. "فعال سازی NNMT می تواند با تعدیل متابولیسم NAD+ به توسعه بیماری کبد چرب کمک کند." گزارش های علمی، 2018، 8(1): 8637.
2. Kraus D، Yang Q، Kong D، Banks AS، Zhang L، Rodgers JT، Pirinen E، Pulinilkunnil TC، Gong F، Wang YC، Cen Y، Sauve AA، Asara JM، Peroni OD، Monia BP، Bhanot S، Alhonen L، Puigserver P، Kahn B. "Nicotinamide N{2}}methyltransferase knockdown از چاقی ناشی از رژیم غذایی محافظت می کند." طبیعت، 2014، 508(7495): 258-262.
3. Parsons RB، Smith ML، Williams AC، Waring RH، Ramsden DB. "بیان نیکوتین آمید N-متیل ترانسفراز در مغز پارکینسون." مجله آسیب شناسی عصبی و عصب شناسی تجربی، 1381، 61 (2): 111-124.
4. Ulanovskaya OA، Zuhl AM، Cravatt BF. "NNMT با ایجاد یک سینک متیلاسیون متابولیک، بازسازی اپی ژنتیکی را در سرطان ترویج می کند." زیست شناسی شیمیایی طبیعت، 2013، 9 (5): 300-306.
5. Hong S، Moreno-Navarrete JM، Wei X، Kikukawa Y، Tzameli I، Prasad D، Lee Y، Asara JM، Fernández-Real JM، Maratos{3}}Flier E، Pissios P. تثبیت پروتئین." طب طبیعت، 2015، 21(8): 887-894.
6. روبرتی A، فرناندز AF، فراگا MF. "نیکوتینامید N-متیل ترانسفراز: در تقاطع بین متابولیسم سلولی و تنظیم اپی ژنتیک." متابولیسم مولکولی، 2021، 45: 101165.






