Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je eden najbolj izkušenih proizvajalcev in dobaviteljev mog (35-55) cas 149635-73-4 na Kitajskem. Dobrodošli v veleprodajni visokokakovostni mog (35-55) cas 149635-73-4 za prodajo v naši tovarni. Na voljo sta dobra storitev in razumna cena.
Mog (35-55)(Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein) je membranski protein, ki se nahaja v mielinski ovojnici osrednjega živčnega sistema, zlasti obilno izražen v plazemski membrani oligodendrocitov. Je glikoprotein, kar pomeni, da njegova molekularna struktura vsebuje komponente beljakovin in sladkorne verige. Proteinski del je v glavnem sestavljen iz aminokislinskih zaporedij, ki tvorijo stabilno tri-dimenzionalno strukturo s specifičnim zvijanjem in konformacijo. Del sladkorne verige se pritrdi na beljakovino in vpliva na delovanje in stabilnost mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina prek modifikacije glikozilacije. Na molekularni ravni imajo MOG specifične aminokislinske sekvence in mesta glikozilacije.
|
Zamaški in zamaški za steklenice po meri:
|
|
Pregled kataloga



Mog (35-55) COA
![]() |
||
| Potrdilo o analizi | ||
| Sestavljeno ime | Mog (35-55) | |
| Ocena | Farmacevtska kakovost | |
| št. CAS | 149635-73-4 | |
| Količina | 39g | |
| Standardno pakiranje | PE vrečka + vrečka iz Al folije | |
| Proizvajalec | Shaanxi BLOOM TECH Co., Ltd | |
| sklop št. | 202501090035 | |
| MFG | 9. januar 2026 | |
| EXP | 8. januar 2029 | |
| Struktura |
|
|
| Postavka | Podjetniški standard | Rezultat analize |
| Videz | Bel ali skoraj bel prah | Ustrezen |
| Vsebnost vode | Manj ali enako 5,0 % | 0.54% |
| Izguba pri sušenju | Manj ali enako 1,0 % | 0.42% |
| Težke kovine | Pb Manj ali enako 0,5 ppm | N.D. |
| Kot Manjše ali enako 0,5 ppm | N.D. | |
| Hg Manjši ali enak 0,5 ppm | N.D. | |
| Cd Manjši ali enak 0,5 ppm | N.D. | |
| Čistost (HPLC) | Večji ali enak 99,0 % | 99.98% |
| Ena nečistoča | <0.8% | 0.52% |
| Skupno mikrobno število | Manj ali enako 750 cfu/g | 95 |
| E. Coli | Manjši ali enak 2MPN/g | N.D. |
| Salmonela | N.D. | N.D. |
| Etanol (GC) | Manj kot ali enako 5000 ppm | 500 ppm |
| Shranjevanje | Hraniti v zaprtem, temnem in suhem prostoru pri temperaturi do -15 stopinj | |
|
|
||

Ta zaporedja in mesta določajo biološko aktivnost mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina, njegove interakcije z drugimi molekulami in njegovo lokalizacijo na celični membrani. Kot membranski protein ima MOG transmembranske lastnosti, pri čemer se en del nahaja znotraj celice, drugi del pa zunaj celice. Ta lastnost mielinskemu oligodendrocitnemu glikoproteinu omogoča, da sodeluje pri znotrajcelični in zunajcelični transdukciji signala ter procesih izmenjave materiala. Mielinski oligodendrocitni glikoprotein ima pomembno vlogo pri vzdrževanju celične homeostaze in uravnavanju delovanja celic.


MOG ima ključno vlogo pri ohranjanju strukture in delovanja mielina in je povezan z različnimi demielinizirajočimi boleznimi centralnega živčnega sistema.Mog (35-55)(Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein) je pomemben membranski protein, ki se primarno izraža na površini oligodendrocitov v centralnem živčnem sistemu. Ima ključno vlogo pri ohranjanju normalne strukture in delovanja mielinske ovojnice in je vključen v različne biološke procese. Sledi podroben opis vseh funkcij mielinskih oligodendrocitnih glikoproteinov.
1. Tvorba in vzdrževanje mielinske ovojnice
Mielinski oligodendrocitni glikoprotein je ena glavnih komponent mielinskega ovoja in je ključnega pomena za njegovo tvorbo in vzdrževanje. Mielinska ovojnica je plast lipidnega filma, ovita okoli zunanje plasti živčnih vlaken, ki ima zaščitne in izolacijske učinke ter lahko pospeši prenos živčnih signalov. MOG sodeluje pri sestavljanju in stabilizaciji mielinskih ovojnic z interakcijo z drugimi proteini, povezanimi z mielinom. Lahko spodbuja odlaganje in razporeditev mielinskih lipidov, ki tvorijo gosto mielinsko strukturo, s čimer se zagotovi normalno delovanje živčnih vlaken.


2. Medcelična izmenjava informacij
Mielinski oligodendrocitni glikoprotein se kot membranski protein nahaja na celični površini in lahko sodeluje z drugimi celicami ali zunajceličnim matriksom. S prepoznavanjem in vezavo na druge molekule mielinski oligodendrocitni glikoprotein sodeluje v procesu medcelične izmenjave informacij. Lahko deluje kot receptor ali ligand za prenos signala, sodeluje pri prenosu signala in regulaciji živčnega sistema. Ta medcelična izmenjava informacij je zelo pomembna za vzdrževanje normalnega delovanja živčnega sistema in usklajevanje delovanja nevronov.
3. Zaščita in regeneracija aksonov
Oligodendrociti tvorijo mielinske ovojnice tako, da ovijajo aksone, zagotavljajo zaščito in prehransko podporo za aksone. Kot pomembna sestavina mielinske ovojnice ima MOG ključno vlogo pri zaščiti aksonov. Preprečuje lahko aksone pred zunanjimi poškodbami in vdorom škodljivih snovi, ohranja strukturno celovitost in funkcionalno stabilnost aksonov. Poleg tega lahko pri aksonski poškodbi ali bolezenskih stanjih mielinski oligodendrocitni glikoprotein sodeluje tudi pri regeneraciji aksonov, kar spodbuja nevronsko popravilo in obnovitveno funkcijo.


4. Imunska regulacija in povezanost bolezni
V zadnjih letih je vse več študij pokazalo, da je MOG tesno povezan z imunskimi motnjami v centralnem živčnem sistemu. Pri demielinizirajočih boleznih, kot je multipla skleroza (MS), velja prisotnost in nenormalno izražanje antimielinskih oligodendrocitnih glikoproteinskih protiteles za enega od pomembnih dejavnikov v patogenezi bolezni. Ta protitelesa lahko napadejo MOG v mielinskem ovoju, kar vodi do poškodbe in izgube mielina in s tem povzroči nevrološko disfunkcijo. Zato je preučevanje vloge mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina pri imunski regulaciji velikega pomena.
5. Nevrorazvoj in plastičnost
Izražanje in regulacija MOG imata pomembno vlogo pri rasti, diferenciaciji in oblikovanju sinaptičnih povezav nevronov med razvojem živčnega sistema. Z uravnavanjem ravni izražanja mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina lahko vpliva na migracijo nevronov, rast aksonov in sinaptično tvorbo. Poleg tega je MOG lahko vključen tudi v proces plastičnosti živčnega sistema, to je sposobnost nevronov, da prilagodijo svojo strukturo in delovanje med okoljskimi spremembami ali učnimi izkušnjami.


6. Interakcije z drugimi molekulami
Kot glikoprotein lahko del sladkorne verige mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina medsebojno deluje z drugimi molekulami, kar vpliva na njegovo delovanje in stabilnost. Poleg tega lahko MOG medsebojno deluje z drugimi proteini, povezanimi z mielinom, proteini citoskeleta in proteini zunajceličnega matriksa, da skupaj vzdržujejo strukturo in funkcijo mielinske ovojnice. Te interakcije lahko vključujejo več poti prenosa signala in molekularne regulacijske mehanizme, zato so potrebne nadaljnje raziskave, da bi razkrili njihove podrobne procese.
7. Nevralna regeneracija in popravilo
Ko je živčni sistem poškodovan ali napaden zaradi bolezni, sta regeneracija in popravilo živcev ključna procesa za ponovno vzpostavitev funkcije. MOG, kot pomembna sestavina mielinskega ovoja, je lahko vključen v ta proces. S pospeševanjem proliferacije in diferenciacije oligodendrocitov ter uravnavanjem regeneracije in preoblikovanja mielinskih ovojnic MOG pomaga obnoviti normalno strukturo in delovanje živčnih vlaken. Medtem lahko mielinski oligodendrocitni glikoprotein spodbuja tudi okrevanje in rekonstrukcijo živčnega sistema prek interakcij z drugimi dejavniki, povezanimi z regeneracijo.


8. Regulacija prenosa nevronskih signalov
Zaradi prisotnosti mielinske ovojnice je prenos nevronskih signalov hitrejši in učinkovitejši. MOG, kot ključna komponenta mielinske ovojnice, igra pomembno vlogo pri uravnavanju prenosa živčnih signalov. Z ohranjanjem strukturne celovitosti in funkcionalne stabilnosti mielinske ovojnice lahko MOG zagotovi učinkovit prenos nevronskih signalov na živčnih vlaknih. Poleg tega lahko mielinski oligodendrocitni glikoprotein sodeluje tudi pri uravnavanju prenosa nevronskih signalov z interakcijo z drugimi signalnimi molekulami, s čimer vpliva na celotno delovanje živčnega sistema.
9. Sodelujte pri razvoju in zorenju živčnega sistema
Med razvojem živčnega sistema se stopnja izražanjamog (35-55)postopoma narašča z zorenjem nevronov in tvorbo mielinskih ovojnic. To kaže, da mielinski oligodendrocitni glikoprotein igra pomembno vlogo pri razvoju in zorenju živčnega sistema. Z uravnavanjem izražanja in delovanja mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina lahko vpliva na razvojni proces in status zorenja živčnega sistema, kar zagotavlja nove ideje za preprečevanje in zdravljenje nevroloških bolezni.


Mog (35-55),Fragment mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35-55) ima pomembno vlogo v nevroznanstvenih raziskavah, njegove razvojne možnosti pa se kažejo predvsem v naslednjih vidikih:

Vse večji pomen znanstvenih raziskovalnih orodij-Poglobljeno preučevanje nevroloških bolezni: fragment mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35–55) je kot pomembna sestavina mielina centralnega živčnega sistema ključno orodje za proučevanje patogeneze nevroloških bolezni, kot je multipla skleroza (MS). S poglabljanjem raziskav bolezni, kot je MS, bo uporaba fragmentov mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35-55) postala vse bolj razširjena, kar bo pomagalo razkriti patogenezo bolezni in zagotoviti nove tarče za zdravljenje.
Konstruiranje modela avtoimunske bolezni-Fragment mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35-55) lahko inducira eksperimentalni avtoimunski encefalomielitis (EAE) in druge modele avtoimunskih bolezni, kar raziskovalcem zagotavlja platformo za preučevanje patogeneze in možnih metod zdravljenja avtoimunskih bolezni. V prihodnosti bo s poglabljanjem raziskav o avtoimunskih boleznih uporaba fragmentov mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35-55) pri konstruiranju modelov bolezni postala bolj raznolika. Ključna vloga razvoja in vrednotenja zdravil - razvoj novih zdravil: fragment mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35-55) ima visoko imunogenost in lahko sproži specifične imunske odzive.


Zaradi te lastnosti je pomemben reagent za ocenjevanje učinkovitosti novih zdravil ali terapij. V prihodnosti se bodo v procesu razvoja zdravil fragmenti mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35-55) bolj uporabljali za pregledovanje in validacijo učinkovitosti kandidatnih spojin, kar bo pospešilo proces lansiranja novih zdravil. Personalizirana medicina: Z razvojem natančne medicine in personalizirane medicine bodo biološki označevalci, kot so fragmenti mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35-55), igrali vlogo pomembnejšo vlogo pri diagnosticiranju in zdravljenju bolezni.
Z odkrivanjem ravni povezanih biomarkerjev, kot so fragmenti mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35-55) v telesih pacientov, je mogoče zagotoviti natančnejše osebne načrte zdravljenja za paciente. Tržno povpraševanje in potencial rasti – Povečano tržno povpraševanje: S staranjem prebivalstva in naraščanjem stopnje incidence bolezni živčnega sistema se povečuje povpraševanje po nevroznanstvenih raziskovalnih orodjih, kot je mielin. fragmenti oligodendrocitnega glikoproteina (35-55) se bodo še naprej povečevali.


To bo spodbujalo raziskave in proizvodnjo produktov, povezanih z fragmenti mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35-55), da bi zadovoljili povpraševanje na trgu. Tehnološke inovacije in industrijska nadgradnja: Z nenehnim napredkom in inovacijami biotehnologije bodo metode odkrivanja in uporabe biomarkerjev, kot so fragmenti mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35-55), postale bolj raznolike in natančne. To bo spodbujalo industrijsko nadgradnjo in tehnološke inovacije na področju nevroznanosti, kar bo zagotovilo nove priložnosti za razvoj fragmentov mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35-55).
Izzivi in strategije obvladovanja-Čeprav ima fragment mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35–55) široke možnosti za razvoj, se sooča tudi z nekaterimi izzivi, kot so visoki stroški priprave in slaba stabilnost. Za obravnavo teh izzivov je mogoče sprejeti naslednje strategije: Optimizacija postopka priprave: Z izboljšanjem postopka priprave in zmanjšanjem proizvodnih stroškov je mogoče povečati učinkovitost in izkoristek fragmentov mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina (35-55) in zmanjšati njihovo tržno ceno. Izboljšanje stabilnosti: Z izboljšanjem metod shranjevanja in dodajanjem stabilizatorjev se lahko poveča stabilnost mielinskega oligodendrocita. fragmente glikoproteina (35-55) je mogoče povečati.

pogosta vprašanja
O: MOG35-55 je 35 do 55 aminokislinski peptidni fragment mielinskega oligodendrocitnega glikoproteina v centralnem živčnem sistemu. Je samoantigenski peptid z visoko aktivnostjo proti encefalitisu in lahko specifično aktivira imunske odzive celic T in B v telesu. Je klasičen peptid v nevroimunskih raziskavah.
O: Jedro MOG35-55 se uporablja za izdelavo eksperimentalnega modela avtoimunskega encefalomielitisa (EAE) pri glodavcih, ki simulira patološke značilnosti multiple skleroze. Uporablja se lahko tudi za analizo nevroimunskih mehanizmov, raziskovanje patogeneze avtoimunske encefalopatije, presejanje in vrednotenje učinkovitosti protivnetnih in nevroprotektivnih zdravil.
O: MOG35-55 lahko inducira avtoimunske vnetne reakcije v telesu, aktivira ustrezne signalne poti za izboljšanje prepustnosti krvno-možganske pregrade, spodbuja infiltracijo vnetnih celic v tkiva osrednjega živčnega sistema, napade strukture mielinske ovojnice, povzroči poškodbe zaradi demielinizacije, moti normalen prenos živčnih impulzov in povzroči nevropatološke spremembe, podobne multipli sklerozi.
O: MOG35-55 ima močno stabilnost in dobro ponovljivost pri modeliranju ter lahko povzroči ponavljajoče se nevrološke motnje tipa remisije. Patološko ima neenakomerne značilnosti demielinizacije; Cikel modeliranja je obvladljiv, zelo prilagodljiv na poskusne živali, kot so miši in podgane, in ne poškoduje osnovnih fizioloških funkcij normalnih organizmov, zaradi česar je primeren za dolgoročne raziskave mehanizmov in posegov v zdravila.
Priljubljena oznake: mog (35-55) cas 149635-73-4, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, razsuto, naprodaj












