Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů prášku gw-501516 v Číně. Vítejte ve velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním prášku gw-501516 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.
prášek GW-501516je bílý až téměř bílý pevný prášek, jehož hlavní složkou je selektivní agonista receptoru delta aktivovaného peroxisomovým proliferátorem (PPAR delta). Tato sloučenina významně reguluje expresi genů souvisejících s metabolismem lipidů a energetickým uncouplingem v buňkách kosterního svalstva, podporuje oxidaci mastných kyselin a snižuje závislost na glukóze, čímž optimalizuje účinnost využití energie. V aplikačních scénářích se běžně používá pro výzkum metabolomiky, zkoumání mechanismů vytrvalosti při cvičení a konstrukci modelů zánětlivých onemocnění, což poskytuje klíčový nástroj pro pochopení role PPAR δ v energetickém metabolismu, svalové funkci a regulaci zánětu. Podmínky jeho skladování jsou takové, že je skladován v práškové formě při teplotě 2-8 stupňů po dobu 2 let a po rozpuštění v rozpouštědlech je třeba jej zabalit a skladovat při teplotě -20 stupňů nebo -80 stupňů, aby se zabránilo opakovaným cyklům zmrazování a rozmrazování vedoucích k selhání.
Náš produktový formulář







Cardarine COA
![]() |
||
| Certifikát o analýze | ||
| Název sloučeniny | Cardarine/GW501516/endurobol | |
| Stupeň | Farmaceutická kvalita | |
| Č. CAS | 317318-70-0 | |
| Množství | 50g | |
| Standardní balení | PE sáček+Al fóliový sáček | |
| Výrobce | Shaanxi BLOOM TECH Co., Ltd | |
| Položka č. | 202601090056 | |
| MFG | 9. ledna 2026 | |
| EXP | 8. ledna 2029 | |
| Struktura |
|
|
| Položka | Enterprise standard | Výsledek analýzy |
| Vzhled | Bílý nebo téměř bílý prášek | Přizpůsobeno |
| Obsah vody | Menší nebo rovno 5,0 % | 0.47% |
| Ztráta sušením | Menší nebo rovno 1,0 % | 0.29% |
| Těžké kovy | Pb Menší nebo rovno 0,5 ppm | N.D. |
| Jako Menší nebo rovno 0,5 ppm | N.D. | |
| Hg Menší nebo rovno 0,5 ppm | N.D. | |
| Cd Menší nebo rovno 0,5 ppm | N.D. | |
| Čistota (HPLC) | Větší nebo rovno 99,0 % | 99.80% |
| Jediná nečistota | <0.8% | 0.55% |
| Celkový počet mikrobů | Méně než nebo rovno 750 cfu/g | 127 |
| E. Coli | Menší nebo rovno 2 MPN/g | N.D. |
| Salmonella | N.D. | N.D. |
| Ethanol (od GC) | Menší nebo rovno 5000 ppm | 400 ppm |
| Skladování | Skladujte na uzavřeném, tmavém a suchém místě pod -20 stupňů | |
|
|
||
|
|
||
| Chemický vzorec | C21H18F3NO3S2 | |
| Přesná hmotnost | 453 | |
| Molekulová hmotnost | 453 | |
| m/z | 453 (100.0%), 454 (22.7%), 455 (9.0%), 455 (2.5%), 456 (2.1%), 454 (1.6%) | |
| Elementární analýza | C, 55.62; H, 4.00; F, 12.57; N, 3.09; O, 10.58; S, 14.14 | |

Molekulární strukturaprášek GW-501516obsahuje funkční skupiny, jako je thiazolový kruh, kyselina fenoxyoctová a trifluormethylfenyl, které mu dodávají dobrou rozpustnost v lipidech a biologickou aktivitu. Přestože byl původně vyvinut pro léčbu metabolických onemocnění (jako je obezita, diabetes a hyperlipidémie), jeho potenciál v oblasti materiálové vědy byl postupně prozkoumán, zejména v biomedicínských materiálech, funkčních polymerech a nanotechnologiích.
Materiály pro biosenzory
Detekce kovových iontů
Jeho fluorescenční vlastnosti z něj dělají ideální materiál pro biosenzory. Fluorescenční látky po pohlcení specifických vlnových délek světla emitují delší vlnové délky světla a detekcí změn fluorescenčního signálu lze dosáhnout detekce cílových látek. Fluorescenční sondy lze použít k detekci iontů železa (Fe ³ ⁺) nebo iontů mědi (Cu ² ⁺) ve vzorcích vody z prostředí. Ionty železa a mědi jsou pro lidský organismus nezbytnými stopovými prvky, ale jejich nadměrná přítomnost v životním prostředí může představovat hrozbu pro lidské zdraví a ekologické prostředí.
Když se kovové ionty navážou, jejich vlnová délka nebo intenzita fluorescenční emise projde významnými změnami, čímž se dosáhne vysoké -citlivosti detekce. Je to proto, že interakce mezi kovovými ionty a nimi může změnit jejich elektronovou strukturu, a tím ovlivnit jejich fluorescenční vlastnosti. Například jeho úpravou na povrchu křemíkových kuliček a konstrukcí fluorescenčního senzoru lze dosáhnout rychlé a citlivé detekce kovových iontů ve vzorcích vody. Křemíkové kuličky mají dobrou chemickou stabilitu a velký specifický povrch, což může zlepšit kapacitu zatížení a citlivost detekce. Tento typ senzoru má výhody jednoduchého ovládání, vysoké rychlosti detekce a vysoké citlivosti a lze jej použít v oblastech, jako je monitorování životního prostředí a analýza kvality vody.

Monitorování glukózy
Upravte jej na povrchu glukózooxidázy (GOx), abyste vytvořili glukózový senzor. Glukózooxidáza je enzym, který katalyzuje oxidaci glukózy za vzniku peroxidu vodíku (H 2 O 2 ) a hraje klíčovou roli při detekci glukózy. GOx katalyzuje oxidaci glukózy za vzniku H₂O₂, která reaguje s látkou a způsobuje zhášení fluorescence. Monitorování koncentrace glukózy v reálném čase lze dosáhnout sledováním změn fluorescenčního signálu.
Zhášení fluorescence se týká jevu, kdy intenzita fluorescence fluorescenční látky klesá. Když H2O2 reaguje s GW-501516, ničí fluorescenční strukturu a vede ke snížení intenzity fluorescence.
Senzor lze použít pro řízení hladiny glukózy v krvi pacientů s diabetem s vysokou citlivostí a dobrou selektivitou. Pacienti s diabetem musí pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi, aby upravili léčebný plán.
Tradiční metody testování hladiny glukózy v krvi obvykle vyžadují odběr vzorků krve, což pacientům přináší určitou bolest a nepohodlí.
A tento glukózový senzor na bázi látky může dosáhnout neinvazivní nebo minimálně invazivní detekce a zlepšit tak kvalitu života pacientů. Například vstřikováním nanočástic obsahujících látku a GOx do podkožní tkáně lze dosáhnout nepřetržitého monitorování hladiny glukózy v krvi prostřednictvím externího zařízení pro detekci fluorescence. Tento režim nepřetržitého monitorování může včas odrážet dynamické změny glykémie a poskytovat přesnější informace pro léčbu diabetu.
Další potenciální aplikace
Ačkoli studie ukázaly, že může vést k narušení tvorby kosti, za určitých podmínek může mít také pozitivní dopad na inženýrství kostní tkáně. Cílem inženýrství kostní tkáně je zkonstruovat funkční kostní struktury, které mohou nahradit poškozenou kostní tkáň, což vyžaduje podporu proliferace a diferenciace kostních buněk a zároveň inhibici aktivity osteoklastů. Úpravou dávkování a užívání této látky může podporovat proliferaci a diferenciaci kostních buněk. Například nízká-dávkaprášek GW-501516mohou aktivovat signální dráhu PPAR 5, regulovat expresi genů souvisejících s kostním metabolismem a podporovat růst a zrání kostních buněk.
Jeho proti{0}}zánětlivý účinek také pomáhá zmírnit zánětlivou reakci po poranění kosti a podporuje hladkou opravu kostní tkáně. Po poranění kosti se při zánětlivé reakci uvolňuje velké množství zánětlivých faktorů, které inhibují aktivitu kostních buněk, podporují tvorbu a aktivaci osteoklastů a vedou ke zvýšené kostní resorpci. Inhibicí zánětlivé reakce a snížením uvolňování zánětlivých faktorů se vytváří příznivé mikroprostředí pro růst a opravu kostních buněk. Například u zvířecích modelů kostních defektů léčba vhodnými dávkami významně zvyšuje tvorbu kosti v místě defektu a urychluje hojení kosti.
2. Nervové tkáňové inženýrství
Ochranný účinek na nervové buňky také poskytuje možnost jeho aplikace v inženýrství nervových tkání. Nervové tkáňové inženýrství má za cíl opravit poškozenou nervovou tkáň a obnovit nervovou funkci. Po poškození jsou nervové buňky náchylné k apoptóze, což vede ke ztrátě nervové funkce. Výzkum ukázal, že aktivace PPAR 5 může inhibovat apoptózu neuronů a podporovat růst a extenzi nervových axonů. Signální dráha PPAR 5 hraje důležitou roli v přežití a diferenciaci nervových buněk a aktivace této dráhy může regulovat expresi řady genů souvisejících s ochranou a opravou nervových buněk.
Zavedení GW-501516 do lešení neurální tkáně může pomoci při opravě a regeneraci poranění nervů. Například kombinace této látky s nervovými konduity může podpořit regeneraci a funkční zotavení po poranění periferních nervů. Nervový konduit je biomateriál, který může řídit růst nervových axonů. Naložením do neurálního konduitu může poskytnout příznivé mikroprostředí pro růst nervových buněk. Pokusy na zvířatech ukázaly, že použití nervových konduitů nabitých touto látkou k léčbě poranění periferních nervů může výrazně zlepšit kvalitu a rychlost regenerace nervů a posílit nervovou funkci.
Technologické výzvy a budoucí směry
Multimodální funkcionalizace: Kombinujte GW-501516 s fototermálními materiály, magnetickými nanočásticemi atd., abyste vyvinuli polymerní systém „integrace diagnostiky a léčby“. Například jeho kombinací s fototermálními materiály lze jeho biologickou aktivitu využít k léčbě onemocnění a tepelného účinku fototermálních materiálů lze využít k fototermální terapii nádorů, čímž se dosáhne synergického terapeutického účinku. Současně lze zavedením magnetických nanočástic také dosáhnout magnetické cílené kontroly materiálů, čímž se zlepší přesnost zpracování.
Návrh podporovaný umělou inteligencí: Pomocí algoritmů strojového učení prověřujete a analyzujete velké množství údajů o chemické struktuře a biologické aktivitě, předpovídáte kompatibilitu a biologickou aktivitu různých derivátů s polymerními matricemi. To může rychle oddělit deriváty s vynikajícím výkonem, optimalizovat jejich kombinaci s polymerní matricí a zlepšit efektivitu vývoje a kvalitu funkčních polymerních materiálů.
Návrh podporovaný umělou inteligencí: Pomocí algoritmů strojového učení prověřujete a analyzujete velké množství údajů o chemické struktuře a biologické aktivitě, předpovídáte kompatibilitu a biologickou aktivitu různých derivátů s polymerními matricemi.
To může rychle oddělit deriváty s vynikajícím výkonem, optimalizovat jejich kombinaci s polymerní matricí a zlepšit efektivitu vývoje a kvalitu funkčních polymerních materiálů.
Integrace technologie 3D tisku: Pomocí technologií 3D tisku, jako je fotopolymerizace nebo nanášení taveniny, funkční lešení nebo zařízení obsahujícíprášek GW-501516lze přímo tisknout. 3Technologie D tisku dokáže přesně řídit tvar a strukturu materiálů podle skutečných potřeb a dosáhnout tak personalizovaného přizpůsobení. Kombinací s technologií 3D tisku je možné připravit biomedicínská lešení, inteligentní senzory atd. se složitými strukturami a specifickými funkcemi, které otevírají nové cesty pro aplikaci funkčních polymerních materiálů.
Díky svým jedinečným molekulárním vlastnostem a biologické aktivitě vykazuje široké uplatnění v oblasti funkčních polymerů. Od biomedicíny po správu životního prostředí, od přeměny energie po inteligentní snímání, jejich inovativní aplikace nejen vybavují tradiční polymerní materiály novými funkcemi, ale také poskytují nové nápady a metody pro řešení hlavních problémů, jako je lidské zdraví, energie a životní prostředí.
Populární Tagy: gw-501516 prášek, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, nákup, cena, hromadné, na prodej









