GeneTex在神经科学研究领域可提供近10000种抗体试剂

GeneTex在神经科学研究领域可提供近10000种抗体试剂

GeneTex 品牌简介

GeneTex 公司于 1997 年成立于美国得克萨斯州的圣安东尼奥(现已迁至南加州),是由三位国际知名的科学家创立,其中一位科学家首先发现人类第一个抑癌基因 -Rb, 这是医学史上首次发现的抑癌基因 , 改变了医学界对癌症成因的观念 , 也给癌症患者带来治疗的希望。公司致力于研究和开发各种基础医学相关的新型研究用抗体。公司起初的核心目标是帮助科学家寻找引发人类乳腺癌的分子新靶标,现已逐步扩展到其他研究领域新抗体和配套诊断试剂的开发。至今 GeneTex 可提供的抗体总数已达 60,000 种,且每月推出数百种新产品。其中,兔多抗和鼠单抗为其优势产品。

GeneTex 在神经科学研究领域可提供近 10,000 种抗体试剂主要涉及以下研究方向:

神经系统疾病研究相关抗体 (7044种)

突触小泡 (102种)

细胞类型标志物抗体 (1183种)

胶质细胞标志物抗体 (419 种)

神经干细胞标志物抗体 (473 种)

神经元标志物抗体 (384 种)

昼夜节律相关抗体 (353 种 )

阿尔茨海默病 (5717种)

亨丁顿舞蹈症 (265种)

帕金森氏病 (1812种)

神经性休克 (1982种)

神经发育相关研究抗体 (369 种)

轴突导向 (211种)

细胞命运决定 (41种)

神经发生 (80种)

突触形成 (40种)

神经传递 (17种)

神经递质相关 (17种)

神经生长因子 (NGF) (11种)

神经营养因子 (47)

脑源性神经营养因子 (11种)

感觉相关 (360种)

信号传导 (717种)

Hedgehog信号传导(172种)

钙信号传导 (178种)

Notch信号传导(173种)

Wnt 信号传导 (240种)

突触 (102种)

突触可塑性 (102种)

长时程增强 (LTP) (68种)

长时程抑制 (LTD) (41种)

Genetex部分神经生物学抗体如下:

GeneTex在神经科学研究领域可提供近10000种抗体试剂

GeneTex在神经科学研究领域可提供近10000种抗体试剂

GeneTex在神经科学研究领域可提供近10000种抗体试剂

(温馨提示:在本站搜索产品货号,可查询该产品的详细信息)

更多GeneTex产品详情,请咨询代理商-上海金畔生物

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

供货周期 两周 应用领域 医疗卫生,生物产业,制药

神经科学相关小分子化合物

神经科学相关小分子化合物神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

 

 

 

◆胆碱酯酶抑制剂

 

产品编号

产品名称

包装

化学式

045-32321

DonepezilHydrochloride
盐酸多奈哌齐

50 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

041-32323

250 mg

本产品是乙酰胆碱酯酶抑制剂,通过可逆性地抑制乙酰胆碱的分解酶乙酰胆碱酯酶,增加大脑内的乙酰胆碱含量,激活大脑内的胆碱能神经系统。

 

 

分泌酶抑制剂

 

产品编号

产品名称

包装

化学式

043-33581

DAPT
β-分泌酶抑制剂

5 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

049-33583

25 mg

本产品是γ-分泌酶的抑制剂,可降低Aβ40和Aβ42浓度。此外,还可抑制Notch信号及促进胚胎干细胞来源的胚胎体中的神经分化。

〔Nelson, BR., et al.: Dev. Biol., 304, 479(2007).〕
〔Crawford, TQ., et al.: Dev. Dyn., 236, 886(2007).〕
ES / iPS细胞研究用的小分子化合物。

有报告称本产品是与维持ES细胞和iPS细胞的未分化能以及分化诱导相关的小分子化合物。

115-00901

KMI-429
β-分泌酶抑制剂

1 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

KMI-429是以从家族性阿尔茨海默病患者中发现的“瑞典突变型APP”的切割位点附近的氨基酸序列为模型的肽型抑制剂。

本产品是由京都药科大学的木兽良明老师开发的β-分泌酶抑制剂。以家族性阿尔茨海默病的瑞典突变型APP氨基酸序列为基础进行分子设计,提高细胞膜的透过性,并小分子化。

● 肽型抑制剂

● 与传统的肽型抑制剂相比,更小分子化,提高了细胞透过性

●● IC 50=3.9nmol/L(in vitro)

112-00911

KMI-574K
β-分泌酶抑制剂

1   mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

为提高血脑屏障的透过性,生物学性等价置换KMI-429侧链的肽型β-分泌酶抑制剂。

● 肽型抑制剂

● 提高血脑屏障透过性

● 在β-分泌酶表达培养细胞中,局部性作用于β-分泌酶的筏。

● IC 50=5.6 nmol/L(in vitro)

119-00921

KMI-1027
β-分泌酶抑制剂

1 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

本产品是为提高体内酶稳定性以及血脑屏障透过性小分子化的非肽型β-分泌酶抑制剂。

116-00931

KMI-1303
β-分泌酶抑制剂

1 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

KMI-1303是以KMI-429为模型设计的非肽型抑制剂,通过导入卤素至与BACE1活性中心接触的部位,增强BACE1与KMI-1303的相互作用,提高抑制活性。

121-06141

L-685,458
γ-分泌酶抑制剂

1 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

强效且选择性的γ-分泌酶抑制剂,与Aβ40和Aβ42肽具有相同的抑制作用

 

 

环氧合酶抑制剂

 

产品编号

产品名称

包装

化学式

141-07341

Niflumic Acid
尼氟酸

50 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

尼氟酸是COX-2的选择性抑制剂。 人重组COX-1、2的IC 50值分别为16、0.1 μM。

羊COX-1、2的Ki值分别为2、0.02 μM。

184-02771

Resveratrol, Synthetic
白藜芦醇

1 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

180-02773

5 g

182-02772

25 g

白藜芦醇是环氧合酶-1(COX-1)的选择性抑制剂(ED50=15 μM)。抑制(ED50=3.7 μM)COX-1的氢过氧化酶活性。

组蛋白去乙酰化酶抑制剂/激动剂

组蛋白去乙酰化酶(HDAC)的作用是通过从乙酰化的组蛋白中去除乙酰基形成染色质结构来抑制基因转录。

HDAC抑制剂■

概要:环氧合酶-1(COX-1)的抑制剂,还可作为人脱乙酰酶SIRT1(ClassIII)的激活剂使用。

205-17381

TFAP

10 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

新型COX1抑制剂。当对大鼠口服给药时,即使大量给药也几乎不会造成肠胃受损,并显示出比阿司匹林更强的镇痛作用。

COX-1:IC50=0.80 μM、COX-2:IC50=210 μM

 

 

Glycogen Synthase Kinase 3(GSK-3)抑制剂

 

产品编号

产品名称

包装

化学式

029-16241

6-Bromoindirubin-3'-oxime

[BIO/GSK-3 InhibitorⅨ]

1 mg

 神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

本产品是一种强效且可逆的ATP竞争性抑制剂,该产品已被证明可以活化人和小鼠ES细胞中的β-连环素,即活化Wnt信号传输路径并维持多能性。在人ES细胞中,通过添加本产品即使在无饲养层的状态下也能维持未分化状态。另外还有报告显示,它能促进心肌细胞的增殖。

本产品还可以作为GSK-3抑制剂,GSK-3是可作用于多种因子的磷酸化酶,还有报告显示其参与了糖尿病、癌症和阿尔茨海默氏病等的神经系统疾病。

110-00831

Kenpaullone

1 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

116-00833

5 mg

本产品是强效的GSK-3β及CDKs抑制剂,能竞争性地抑制ATP结合。有报告称,制备IPS细胞时,可用山中4因子 (Oct3/4,Klf4,Sox2,Klf4)之一替代Klf4。此外,在导入山中4因子时添加的话,可以提高重编程效率。(Costas A.L. et al.: Proc. Natl. Acad. Sci (2009))

199-17531

SB216763

5 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

195-17533

50 mg

细胞通透性强且具选择性的GSK-3抑制剂,GSK-3β被认为参与糖尿病、细胞命运的测定、癌症、阿尔茨海默病等。此外,GSK-3β还充当Wnt /β-catenin路径的激动剂。已发现该Wnt信号对于各种干细胞的自我增殖非常重要,因此GSK-3β抑制剂也用于ES细胞和iPS细胞等各种干细胞研究中。
在体内能减少小脑颗粒神经细胞的细胞死亡,还能提高细胞质的β-catenin浓度,并抑制GSK-3依赖性牛磺酸氧化。有报告显示,还能合成糖原、刺激基因转录,并
对心脏和神经具有保护作用。

206-17671

TWS119
GSK-3β Inhibitor XⅡ

1 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

202-17671

5 mg

本产品作为GSK-3β的强效且选择性的抑制剂使用,提高了Wnt信号传输路径中GSK-3β的下游底物β-catenin的浓度。此外,在小鼠胚胎干细胞中可选择性诱导神经分化。

 

 

谷氨酸受体相关化合物(NMDA型受体激动剂/拮抗剂)

 

产品编号

产品名称

包装

化学式

018-18471

DL-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid (DL-AP5)
DL-2-氨基-4-磷丁酸 (DL-AP5)

10 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

神经性氨基酸,它是离子通道谷氨酸受体之一的NMDA型受体的强力拮抗剂。

015-18481

D(-)-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid (D-AP5)
D(-)-2-氨基-5-磷戊酸(D-AP5)

5 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

神经性氨基酸,它是离子通道谷氨酸受体之一的NMDA型受体的强力拮抗剂。DL-AP5的活性型。

018-04821

D-Aspartic Acid
D-天门冬氨酸

5 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

016-04822

25 g

NMDA型受体激动剂。

013-04832

L-Aspartic Acid
L-天门冬氨酸

25 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

015-04831

100 g

017-04835

500 g

氨基酸的一种。

NMDA型受体激动剂。

特点:酸性盐酸溶液显示右旋性,碱性溶液显示左旋性。

034-21001

D-Cycloserine
D-环丝氨酸

1 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

030-21003

5 g

本产品是D-环丝氨酸的合成品。D-环丝氨酸是由放线菌生产的抗生素以及肽聚糖生物合成的抑制剂,现作为抗结核药被研究。可作为NMDA型谷氨酸受体的甘氨酸部分激动剂使用。

041-21551

Dextromethorphan Hydrobromide Monohydrate

5 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

049-21552

25 g

具有中枢性作用,抑制咳刺激。左旋异构体左美沙芬具有麻醉作用,但本产品没有麻醉性,且止咳作用强。

本产品是NMDA型受体拮抗剂,同时也是尼古丁受体拮抗剂。

IC50=0.55μM (NMDA)、0.7μM (α3β4尼古丁)、3.9μM (α4β2尼古丁)、2.5μM (α7尼古丁)

060-05861

Felbamate
非氨酯

10 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

066-05863

50 mg

本产品是谷氨酸操纵的NMDA受体的NR2B亚基的变构拮抗剂,具有抗痉挛作用,另外还具有作为γ-氨基丁酸(GABA)受体激动剂的特性。
神经递质抑制剂
谷氨酸受体分为离子通道型和代谢调节型,离子通道型进一步分为NMDA型、AMPA型和奎尼酸型。NMDA(N -methyl-D-aspartate)受体由NR1和NR2亚基组成,可作为激动剂选择特异性地接受NMDA。谷氨酸是中枢神经中主要的兴奋性神经递质,由此得知它是与记忆和学习等大脑功能密切相关的受体。本产品用于研究神经系统信号传输。

非氨酯

非氨酯是NR2B亚基的变构拮抗剂,还具有γ-氨基丁酸(GABA)受体的激动剂的特性。

075-00493

D-Glutamic Acid
D-谷氨酸

1 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

077-00492

25 g

神经性氨基酸,是离子通道型谷氨酸受体之一,也是NMDA型受体的激动剂。

070-00502

L-Glutamic Acid
L-谷氨酸

25 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

072-00501

50 g

074-00505

100 g

本品为蛋白组成中广泛存在的氨基酸之一。由于其从谷蛋白(小麦蛋白)的硫酸分解物中*提取而得名。水溶液有轻微的酸味,这是由于果糖味道成分的主体是谷氨酸,所以这种单钠盐作为调味料被大量使用。

符合JIS K9074特级

神经性氨基酸。离子通道型谷氨酸受体之一,还是NMDA型受体的激动剂。

077-06472

DL-Glutamic Acid

25 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

氨基酸研究用,D或L-体的原料。

073-00737

Glycine
甘氨酸

10 kg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

073-00732

25 g

075-00731

100 g

077-00735

500 g

098-04721

(+/-)-Ibotenic Acid
(±)-鹅膏蕈氨酸

5 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

神经性氨基酸。它是离子通道型谷氨酸受体之一,同时也是NMDA型受体和代谢调节型受体的激动剂。

093-06851

Ifenprodil Tartrate
酒石酸艾芬地尔

10 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

099-06853

100 mg

酒石酸艾芬地尔是NMDA拮抗剂,与NMDA受体调节位点中的多胺调节位点结合,特异性抑制含有NR2B亚基的NMDA受体。

129-05721

Loperamide Hydrochloride
盐酸洛哌丁胺

5 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

127-05722

25 g

本产品是可通过肠道中的阿片受体来抑制肠道蠕动以及抑制分泌和促进吸收作用的物质,因此可用作止泻药。

NMDA型受体的拮抗剂,可减少Ca2+的流动。

IC50=0.9 μM

135-18311

Memantine Hydrochloride
盐酸美金刚

25 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

131-18313

100 mg

本产品是谷氨酸操作的NMDA受体的拮抗剂,与离子通道位点结合并刺激多巴胺释放。用于帕金森氏病、痉挛、阿尔茨海默病等疾病的研究。

NMDA型受体的低亲和性拮抗剂。

IC50=1.2 μM

132-13681

N-Methyl-D-aspartic Acid
N-甲基-D-天冬氨酸

50 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

神经性氨基酸,是离子通道谷型氨酸盐受体之一NMDA型受体的拮抗剂。

130-17381

(+)-MK 801 Maleate, 98.0+ % (HPLC)
MK 801马来酸盐

10 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

136-17383

50 mg

本产品是对NMDA型谷氨酸受体具有选择性的拮抗剂,配体结合后,与开启的离子通道的孔区域进行结合来阻碍钙离子的流入,是已知的抗缺血因子。
对NMDA型受体具有选择性的非竞争性拮抗剂。

K i=30.5nM

174-00271

2,3-Pyridinedicarboxylic Acid
2,3-二吡啶甲酸

1 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

172-00272

25 g

也称为喹啉磷酸酯,通过高锰酸钾氧化喹啉而得,分解后变成烟酸。

NMDA型受体的内源性激动剂。

191-08821

D-Serine
D-丝氨酸

1 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

197-08823

5 g

199-08822

25 g

NMDA型受体甘氨酸位点激动剂。

195-09821

Spermidine
    亚精胺

1 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

191-09823

5 g

典型的多胺,多存在于蛋白和核酸合成活跃的组织中。稳定化和变化DNA双螺旋结构。稳定化RNA。活化RNA和DNA聚合酶。由于它在各种癌症患者中显示出高水平的尿多胺,因此也被用作恶性肿瘤标记。
NMDA型受体多胺细胞激动剂。

194-09813

Spermine
    精胺

1 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

198-09811

250 mg

典型的多胺,多存在于蛋白和核酸合成活跃的组织中。稳定化DNA和RNA结构。促进各种核酸合成系统。稳定化核糖体与rRNA的结合。促进蛋白合成系统。由于它在各种癌症患者中显示出高水平的尿多胺,因此也被用作恶性肿瘤标记。

诱导心肌细胞分化。

 

 

谷氨酸受体相关化合物(红藻氨酸受体相关化合物)

 

产品编号

产品名称

包装

化学式

032-23121

CNQX
6-氰基-7-硝基喹喔啉-2,3-二酮

10 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

对离子通道型谷氨酸受体、AMPA型/红藻氨酸型谷氨酰胺受体具有选择性的拮抗剂。

056-04061

Evans Blue
伊文思蓝

5 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

054-04062

25 g

检测波长:λmax= 605±5nm

染色后在显微镜下观察检查,以判断原生质体是否受损。原生质膜受损的原生质体被染成深蓝色,无损的原生质体不被染色。<培养工程用试剂><植物组织培养><原生质体制备试剂><细胞壁再生确认/活细胞确认试剂><活细胞确认试剂>
AMPA /红藻氨酸型受体拮抗剂。

IC50=87 nM

113-01041

Kainic Acid
红藻氨酸

10 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

红藻氨酸是从被熟知的蛔虫驱虫剂之一——红藻海人草(Digenea simplex)中提取并分离出来的具有谷氨酸骨架的氨基酸。本产品是红藻氨酸型谷氨酸受体的选择性激动剂之一,具有可使中枢神经强烈兴奋的药理作用。它经由红藻氨酸级联信号传输系统,被用于神经细胞的凋亡、ALS(肌萎缩性侧索硬化症)、阿尔茨海默病的病理机制研究等。

 

 

谷氨酸受体相关化合物(AMPA型受体相关化合物)

 

产品编号

产品名称

包装

化学式

012-18491

(+/-)-α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid
(±)-Α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸;(±)-Α-氨基-3-羟基-5-甲基异恶唑-4-丙酸

5 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

神经性氨基酸。离子通道型谷氨酸盐受体之一,是使君子氨酸型(AMAP型)受体强效且选择性的激动剂。

013-25511

(S)-AMPA

5 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

019-25513

25 mg

神经性氨基酸。离子通道型谷氨酸盐受体之一,是使君子氨酸型(AMAP型)受体强效且选择性的激动剂。(±)-AMPA的活性型对映体。

032-23121

CNQX
6-氰基-7-硝基喹喔啉-2,3-二酮

10 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

对离子通道型谷氨酸受体和AMPA型/红藻氨酸型谷氨酰胺受体显示选择性的强效拮抗剂。

041-23131

Diazoxide
二氮嗪

1 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

047-23133

250 mg

现已阐明通过开放血管平滑肌细胞膜的K+通道,可以获得血管舒张作用。通常,在血管平滑肌中,膜电位比K+的平衡电位更去极化。在这样的膜电位中,Ca2 +通道以一定的概率开放。当通过K +通道开放药打开K+通道时,膜电位超极化且Ca2 +通道难以打开,从而导致细胞内Ca2 +浓度降低,有望扩张血管。

在生理和药理研究中,本品是类利尿作用物质的一种。起利尿、抗高血压作用。

抑制AMPA型受体的脱敏。

056-04061

Evans Blue
伊文思蓝

5 g

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

054-04062

25 g

检测波长:λmax= 605±5nm

染色后在显微镜下检查,以判断原生质体是否受损。原生质膜受损的原生质体被染成深蓝色,无损的原生质体不被染色。AMPA/红藻氨酸型受体拮抗剂。

IC50=87 nM

 

 

谷氨酸受体相关化合物(代谢调节型谷氨酰胺受体相关化合物)

 

产品编号

产品名称

包装

化学式

098-04721

(+/-)-Ibotenic Acid(±)
-鹅膏蕈氨酸

5 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

神经性氨基酸。离子通道型谷氨酸盐受体之一、NMDA型受体以及代谢调节型受体的激动剂

 

 

5-羟色胺5-HT6受体拮抗剂

 

产品编号

产品名称

包装

化学式

038-22741

Clozapine
氯氮平

10 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

034-22743

50 mg

氯氮平是具有亚型D4选择性的多巴胺受体拮抗剂,对5-羟色胺受体5-HT2A,5-HT2C,5-HT3、5-HT6和5-HT7有拮抗作用。

150-03071

Olanzapine
奥氮平

50 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

156-03073

500 mg

奥氮平对以多巴胺D2,D3,D4、5-羟色胺5-HT2A,2B,2C,5-HT6,α1-肾上腺素和组胺H1受体为首的大部分神经物质受体显示拮抗作用。

神经物质受体拮抗剂
奥氮平是具有Thienodiazepine骨架的化合物,对多巴胺D2,D3,D4、5-羟色胺5-HT2A,2B,2C,5-HT6,α1-肾上腺素和组胺H1受体显示高亲和性。在体外对毒蕈碱受体显示高亲和性。奥氮平对以这些受体为首的大部分神经物质受体显示拮抗作用。

K i=2.5 nM (5-HT2A)、11.8 nM (5-HT2B)、28.6 nM (5-HT2C)、2.5 nM (5-HT6)、11 nM (多巴胺D2)、16 nM (多巴胺D3)、19 nM (α1-肾上腺素)、7nM (组胺H1)

 

 

间隙结合的微通道阻碍剂

 

产品编号

产品名称

包装

化学式

097-06511

INI-0602

1 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

093-06513

5 mg

本产品是对中枢神经系统有移行性的新型间隙结合的微通道阻碍剂。作用包括:

● 特异性阻碍小胶质细胞的谷氨酸的释放。

● 抑制小鼠原代培养小胶质细胞中的谷氨酸生成和神经细胞死亡(体外)。

● 抑制ALS(肌萎缩侧索硬化)和阿尔茨海默病模型小鼠的症状(体内)。

ALS(肌萎缩侧索硬化)和阿尔茨海默氏病研究。

本产品是新型的间隙结合微通道阻碍剂,可特异性阻碍小胶质细胞的谷氨酸释放。
[特点]
● 可透过血脑屏障的大脑内移行性。
● 抑制小鼠原代培养小胶质细胞中的谷氨酸释放和神经细胞死亡(体外)。
● 抑制ALS(肌萎缩侧索硬化)和阿尔茨海默病模型小鼠的病理(体内)。

 

 

谷氨酰胺酶阻碍剂

 

产品编号

产品名称

包装

化学式

045-32441

6-Diazo-5-oxo-L-norleucine

5 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

041-32443

25 mg

抗肿瘤性抗生物质,具有酶阻碍作用。
谷氨酰胺类似物。阻碍需要谷氨酰胺的酶反应。
抗肿瘤抗生物质。

 

 

其他

 

产品编号

产品名称

包装

化学式

039-22151

Carnosic Acid
鼠尾草酸

50 mg

神经科学相关小分子化合物化合物库-Wako富士胶片和光

鼠尾草酸是是迷迭香的主要成分之一的多酚类物质,显示高抗氧化作用。此外,还有报告称可抑制由脑缺血引起的损伤,并有望用于预防和治疗阿尔茨海默病和帕金森氏病。

 

 

细胞分析荧光试剂系列 荧光探针(神经科学)荧光探针-Wako富士胶片和光

细胞分析荧光试剂系列 荧光探针(神经科学)荧光探针-Wako富士胶片和光

供货周期 一个月以上 应用领域 生物产业

通过可视化神经细胞及其形成的神经回路,可以了解神经传递信息机制。一般可使用顺行性示踪剂或逆行性示踪剂来标记神经细胞或神经回路。另外随着显微镜等观察技术的发展,目前已经能观察神经突触等的微小结构。
FUJIFILM Wako可提供神经元追踪荧光探针、神经突触观察荧光探针以及老年斑和神经原纤维缠结选择性荧光探针等。

细胞分析荧光试剂系列细胞分析荧光试剂系列 荧光探针(神经科学)荧光探针-Wako富士胶片和光

荧光探针(神经科学)

通过可视化神经细胞及其形成的神经回路,可以了解神经传递信息机制。一般可使用顺行性示踪剂或逆行性示踪剂来标记神经细胞或神经回路。另外随着显微镜等观察技术的发展,目前已经能观察神经突触等的微小结构。

FUJIFILM Wako可提供神经元追踪荧光探针神经突触观察荧光探针以及老年斑和神经原纤维缠结选择性荧光探针等。

◆神经元追踪荧光探针

逆行性和顺行性示踪剂荧光探针

该产品是一种碳菁染料,可用于逆行性标记神经元的轴突。还可在幼龄动物体内用作顺行性和逆行性示踪剂。

产品编号

产品名称

Ex/Em(nm)

045-33421

DiIC18(3)

549/565

041-33423

549/565

神经元特异性探针

可用于研究神经元的形态的荧光黄化合物。

与荧光黄CH二钾盐(Lucifer Yellow CH Dipotassium Salt)相比,

荧光黄CH二锂盐(Lucifer Yellow CH Dilithium Salt)的溶解度更高。

产品编号

产品名称

Ex/Em(nm)

125-06281

Lucifer Yellow CH Dilithium Salt

428/536

128-06271

Lucifer Yellow CH Dipotassium Salt

428/536




神经突触观察荧光探针

本产品是由Fei Mao团队开发的一种苯乙烯基染料,也因此被称为叫做FM。经研究表明,根据极性状态(in MeOH)与非极性(in membranes)状态下环境的不同,其波长在30 nm~40 nm内移动。

其可与质膜和液泡膜特异性结合并发出荧光信号,用作内吞、胞吐的示踪剂。另外,它还可以用作神经元突触研究中的神经探针, 观察胞吐作用被摄入到突触中的物质。

产品编号

产品名称

Ex/Em(nm)

222-02121

ViVidFluor Neuro Red

543/-


阿尔兹海默病 老年斑和神经原纤维缠结选择性荧光探针

与免疫染色相似,可对老年斑进行选择性染色。

产品编号

产品名称

Ex/Em(nm)

029-16361

BF-168

380/420

与免疫染色相似,可对神经原纤维缠结进行选择性染色。

产品编号

产品名称

Ex/Em(nm)

026-16371

BF-170

450/490

可以观察老年斑和神经原纤维缠结。

产品编号

产品名称

Ex/Em(nm)

022-18811

BF-187

025-18801

BF-188




产品列表

神经元追踪荧光探针
产品编号 产品名称 产品规格 产品等级
045-33421 DiIC18(3)
细胞膜橙红色荧光探针
10 mg 细胞生物学用
041-33423 DiIC18(3)
细胞膜橙红色荧光探针
50 mg 细胞生物学用
045-33421 Lucifer Yellow CH Dilithium Salt
荧光黄CH锂盐
10 mg 生化学用
041-33423 Lucifer Yellow CH Dipotassium Salt
荧光黄CH二钾盐
50 mg 生化学用

神经突触观察荧光探针

产品编号 产品名称 产品规格 产品等级
222-02121 ViVidFluor Neuro Red
ViVidFluor神经 红
1 mg 细胞生物学用



阿尔兹海默病 老年斑和神经原纤维缠结选择性荧光探针
产品编号 产品名称 产品规格 产品等级
029-16361 BF-168
阿尔兹海默症特异性荧光探针-168
1 mg 细胞生物学用
026-16371 BF-170
阿尔兹海默症特异性荧光探针-170
1 mg 细胞生物学用
022-18811 BF-187
阿尔茨海默症特异性荧光探针-187
1 mg 细胞生物学用
025-18801 BF-188
阿尔茨海默症特异性荧光探针-188
1 mg 细胞生物学用

Enzo Life Sciences神经科学领域ELISA试剂盒

Enzo Life Sciences神经科学领域ELISA试剂盒

神经科学(Neuroscience)又称为脑科学,指寻求解释神智活动的生物学机制的科学,狭义上指为了解神经系统内分子水平、细胞水平、细胞间的变化过程及这些过程在中枢功能控制系统内的整合作用而进行的研究的科学。相比传统的理科,神经科学不过百年历史,作为新兴学科迅速获得了学界与社会的广泛关注,并与诸多学科保持着丰富的联系。涉及神经系统的多种病症,包括抑郁、癫痫、多发性硬化、帕金森病症或阿尔兹海默等,将对患者的与亲属的生活质量造成损害,严重时危及生命。通过更加深入的神经科学研究,对神经系统的发展、平衡与功能障碍的认知将帮助我们更好地了解大脑、脊髓、神经元等令人激动的领域,为攻克疑难与疾病奠定基础。

神经生物学和神经科学的研究依赖于蛋白质生物标志物的定量检测支持。基于抗体的技术得到开发后,酶联免疫吸附检测(ELISA)与多种研究方法为实现更加灵敏的定量检测提供了强大的支持。Enzo Life Sciences现推出部分针对该领域的试剂盒,助力您就神经科学与其他领域进行的科学研究。

试剂盒

产品编号

产品名称

规格

灵敏度

检测范围

ENZ-KIT188-0001

Dopamine ELISA Kit(多巴胺)

96T

0.938 ng/mL

1.56 – 100 ng/mL

ENZ-KIT150-0001

Melatonin ELISA Kit(褪黑素)

96T

0.162 pg/ml

0.08-50 pg/ml

ENZ-KIT140A-0001

Histamine ELISA kit(组胺)

96T

0.068 pg/ml

0.098-25 pg/ml

ADI-900-018A

Substance P ELISA kit(物质-P)

96T

5.3 pg/ml

9.76 – 10,000 pg/ml

ADI-900-175

Serotonin ELISA kit(血清素)

96T

0.293 ng/ml

0.49 – 500 pg/ml

更多产品详情请咨询Enzo Life Sciences代理商-上海金畔生物

神经科学知识点及神经系统受损害的疾病介绍

神经科学知识点及神经系统受损害的疾病介绍

神经科学是一门致力于研究神经系统结构和功能的跨学科科学,包括:

• 认知神经科学, 侧重于研究心理活动的神经层面

• 细胞和分子生物学.

• P心理学,研究有意识和无意识的现象,包括感觉和想法.

• 药理学, 关注药物引起的神经细胞中的变化.

神经系统分为两大部分:

• 中枢神经系统(CNS)由脑和脊髓构成。脑进一步分为大脑皮层、小脑和脑干.

• 周围神经系统 (PNS)

中枢神经系统(CNS)的主要功能是收集所有感觉神经元,处理信息,并通过运动神经元发出反应。这种结构通过受体来调节和维持体内稳态。 大脑皮层则负责整合感官刺激,指导运动和控制更高层次的智慧功能。小脑帮助协调运动和调节体温,大多数边缘系统病变影响的就是脑的这一部分。

脑干将大脑连接到脊髓并控制平衡、协调和反射。外周神经系统 (PNS) 由连接 CNS 和身体其他部位的神经组成。这些神经是神经元过程的集合,可分为颅神经(感觉神经、运动神经或混合神经)和脊神经。 PNS 控制自愿和非自愿的身体功能并调节腺体。

神经系统受损害的疾病:

• 帕金森氏症 (PD)

• 阿尔茨海默病 (AD)

• 多发性硬化症 (MS)

• 肌萎缩性脊髓侧索硬化症 (ALS)

• 弗里德希氏共济失调

• 亨廷顿氏舞蹈病 (HD)

• 路易体痴呆 (LBD)

• 脊髓灰质炎

• 朊病毒病

• 脊髓小脑性共济失调 (SCA)

• 脊髓性肌萎缩 (SMA)

这些神经退行性疾病的特征是中枢或周围神经系统的结构和功能进行性退化。神经科学研究需要一系列生命科学产品来研究诊断和治疗的新方法。StressMarq Biosciences 致力于提供最前沿的科研工具来助力神经衰退疾病的研究,例如抗体、蛋白、免疫检测、小分子和一系列的单体,原纤维(前体原纤维/PFFs)和寡聚体蛋白。

研究这些病理学的主要目标是通过毒性蛋白质的产生及其以细胞外斑块、细胞内神经原纤维缠结和细胞质或核内包涵体的形式聚集成聚集体来确定的。几个例子如下:

•  β淀粉样肽1–42在老年阿尔茨海默症中的积累。

• 纤丝状 tau 蛋白内含体常见于散发型疾病和额颞叶痴呆。

• α-突触核蛋白可见于PD病人脑中被称为路易小体的内含体中。

• 突变型 SOD1 某些家族性肌萎缩侧索硬化症(ALS)的神经元内含体中。

• 亨廷顿舞蹈症是典型的聚谷氨酰胺扩张障碍疾病,突变型亨廷顿蛋白存在于病变的皮质锥体神经元的细胞质和核内含体中。

对这些病症的科学研究可以使用一系列纤维状和寡聚蛋白制剂,例如α-突触核蛋白、tau、β淀粉样蛋白等。α-突触核蛋白是帕金森病的一个显著标志,因此在其诊断和治疗中具有潜在的应用价值。Tau是一种参与轴突运输的微管相关蛋白,在病理条件下,它会异常聚集成不溶性聚集体。这就导致了阿尔茨海默症相关的突触功能障碍和神经元死亡。β淀粉样肽是通过蛋白酶切割淀粉样蛋白前体蛋白 (APP) 产生的, 它会聚集形成寡聚体、前体原纤维、原纤维并最终形成斑块。大脑中淀粉样蛋白斑块的积累被认为是阿尔茨海默症(AD)的另一个明显标志。另一个研究比较多的目标是SOD1,它是家族性ALS的病理标志,会导致线粒体功能障碍,从而使运动神经元病变和死亡。突变型SOD1在膜间隙(IMS)内积累,错误折叠的SOD1沉积到线粒体外膜(OMM)上,阻断线粒体跨膜运输并参与了线粒体依赖性细胞凋亡。最后,转甲状腺素蛋白 (TTR) 是一种淀粉样蛋白结合蛋白,在阿尔茨海默病中具有神经保护作用。

免疫印迹(WB),免疫细胞化学(ICC),流式细胞术, ELISA, 以及免疫组化(IHC)等技术都被广泛应用于研究这些关键的神经元靶点,这不仅支持了神经元生理学研究还提供了 对神经系统疾病研究的新思路。

StressMarq Biosciences 提供各种产品用于神经生物学研究, 包括以下领域:

• 细胞结构和神经形成

• 神经递质

• 转运蛋白和离子通道

• 神经退行性疾病

如需了解更多详情或咨询相关产品,请联系StressMarq代理商——上海金畔生物

StressMarq Biosciences带你走进神经科学(一)

StressMarq Biosciences带你走进神经科学(一)

StressMarq Biosciences 提供各种产品用于神经生物学研究,包括以下领域:

• 细胞结构和神经形成

• 神经递质

• 转运蛋白和离子通道

• 神经退行性疾病

神经科学是一门致力于研究神经系统结构和功能的跨学科科学,包括:

• 认知神经科学, 侧重于研究心理活动的神经层面

• 细胞和分子生物学

• 心理学,研究有意识和无意识的现象,包括感觉和想法

• 药理学, 关注药物引起的神经细胞中的变化

神经系统分为两大部分:

• 中枢神经系统(CNS)由脑和脊髓构成。脑进一步分为大脑皮层、小脑和脑干

• 周围神经系统 (PNS)

StressMarq Biosciences带你走进神经科学(一)

中枢神经系统(CNS)的主要功能是收集所有感觉神经元,处理信息,并通过运动神经元发出反应。这种结构通过受体来调节和维持体内稳态。大脑皮层则负责整合感官刺激,指导运动和控制更高层次的智慧功能。小脑帮助协调运动和调节体温,大多数边缘系统病变影响的就是脑的这一部分。

脑干将大脑连接到脊髓并控制平衡、协调和反射。外周神经系统 (PNS) 由连接 CNS 和身体其他部位的神经组成。这些神经是神经元过程的集合,可分为颅神经(感觉神经、运动神经或混合神经)和脊神经。PNS 控制自愿和非自愿的身体功能并调节腺体。

神经退行性疾病的特征是中枢或周围神经系统的结构和功能进行性退化。神经科学研究需要一系列生命科学产品来研究诊断和治疗的新方法。StressMarq Biosciences 致力于提供最前沿的科研工具来 助力神经衰退疾病的研究,例如抗体、蛋白、免疫检测、小分子和一系列的单体,原纤维(前体原纤维/PFFs)和寡聚体蛋白。

神经系统受损害的疾病
• 帕金森氏症 (PD) • 肌萎缩性脊髓侧索硬化症 (ALS)
• 路易体痴呆 (LBD) • 脊髓小脑性共济失调 (SCA)
• 阿尔茨海默病 (AD) • 弗里德希氏共济失调
• 脊髓灰质炎 • 脊髓性肌萎缩 (SMA)
• 多发性硬化症 (MS) • 亨廷顿氏舞蹈病 (HD)
• 朊病毒病

研究这些病理学的主要目标是通过毒性蛋白质的产生及其以细胞外斑块、细胞内神经原纤维缠结和细胞质或核内包涵体的形式聚集成聚集体来确定的。几个例子如下:

• β淀粉样肽1–42在老年阿尔茨海默症中的积累

• 纤丝状 tau 蛋白内含体常见于散发型疾病和额颞叶痴呆

• α-突触核蛋白可见于PD病人脑中被称为路易小体的内含体中

• 突变型 SOD1 某些家族性肌萎缩侧索硬化症(ALS)的神经元内含体中

• 亨廷顿舞蹈症是典型的聚谷氨酰胺扩张障碍疾病,突变型亨廷顿蛋白存在于病变的皮质锥体神经元的细胞质和核内含体中

StressMarq Biosciences带你走进神经科学(一)

对这些病症的科学研究可以使用一系列纤维状和寡聚蛋白制剂,例如α-突触核蛋白、tau、β淀粉样蛋白等。α-突触核蛋白是帕金森病的一个显著标志,因此在其诊断和治疗中具有潜在的应用价值。Tau是一种参与轴突运输的微管相关蛋白,在病理条件下,它会异常聚集成不溶性聚集体。这就导致了阿尔茨海默症相关的突触功能障碍和神经元死亡。β淀粉样肽是通过蛋白酶切割淀粉样蛋白前体蛋白 (APP) 产生的, 它会聚集形成寡聚体、前体原纤维、原纤维并最终形成斑块。大脑中淀粉样蛋白斑块的积累被认为是阿尔茨海默症(AD)的另一个明显标志。另一个研究比较多的目标是SOD1,它是家族性ALS的病理标志,会导致线粒体功能障碍,从而使运动神经元病变和死亡。突变型SOD1在膜间隙(IMS)内积累,错误折叠的SOD1沉积到线粒体外膜(OMM)上,阻断线粒体跨膜运输并参与了线粒体依赖性细胞凋亡。最后,转甲状腺素蛋白 (TTR) 是一种淀粉样蛋白结合蛋白,在阿尔茨海默病中具有神经保护作用。

免疫印迹(WB),免疫细胞化学(ICC),流式细胞术, ELISA, 以及免疫组化(IHC)等技术都被广泛应用于研究这些关键的神经元靶点,这不仅支持了神经元生理学研究还提供了 对神经系统疾病研究的新思路。

StressMarq 致力于提供高质量的抗体,以支持对不同神经细胞结构和神经发生的研究。请联系上海金畔生物获取神经科学抗体列表或访问:stressmarq.com/research/neuroscience

● 细胞结构和神经发生

神经系统由两种主要细胞类型组成:神经胶质细胞和神经元。

神经胶质细胞包括中枢神经系统中的星形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞和室管膜细胞,以及周围神经系统中的卫星和许旺细胞。它们的主要功能包括突触离子和 pH 稳态、血脑屏障维护以及对神经元的结构支持。

神经元是神经系统中产生和传递电化学信号的主要细胞类型。它们主要使用神经递质在突触相互交流。神经元有多种形状,通常与其功能相关,但大多数具有三个主要结构:细胞体以及从细胞体伸出的轴突和树突。

神经发生是指神经干细胞在胚胎发育和成年期间的神经发育过程。在这过程中,神经干细胞分裂并发育成成熟的神经元。

● 神经递质

神经递质是化学信使,可将信息从神经细胞通过突触传递到目标细胞。目标可以是神经细胞、肌肉细胞或腺体细胞。它们由神经元(突触前神经元)的轴突末端释放,并与另一个神经元树突上的受体结合并发生反应。神经递质允许冲动穿过突触(兴奋性)或阻止冲动并防止它穿过突触(抑制性)。神经递质本身会受到增强其作用的激动剂和降低其作用的拮抗剂的影响。

受体分为两类:

1-离子型受体(配体门控受体) 结合离子配体,如:K+, Na+, Cl–, 和 Ca2+. 这类受体的例子有:半胱氨酸环受体 (nAch-R, GABA-R, Glycine-R, 5HT-R), 谷氨酸受体, 和嘌呤受体。

Figure 1 (Kandel E.R., 2014).

StressMarq Biosciences带你走进神经科学(一)

1Kandel E.R., &. S. (2014). Synaptic integration in the central nervous system. In M. Hill, Principles of Neural Science, Fifth Edition

2-代谢型受体(G蛋白偶联受体)结合非离子配体,例如化学受体或G蛋白偶联受体, 它们是具有 7 个跨膜螺旋的单一多肽. 代谢型受体的例子有, 多巴胺受体、GABAB 受体、谷氨酸受体和组胺受体。他们通常与G蛋白偶联,通过第二信使来激活一系列细胞内信号传导。

Figure 2: (Piers C. Emson, 2010)

StressMarq Biosciences带你走进神经科学(一)

2Piers C. Emson, H. J. (2010). Neurotransmitter Receptors in the Basal Ganglia. In Handbook of Behavioral Neuroscience (pp. 75-96).

● 转运蛋白和离子通道

神经递质如GABA和谷氨酸在突触间隙的释放会激活跨膜蛋白,使离子逆浓度梯度运输,然后回收神经递质使之细胞外浓度保持在低水平。这主要由Na+离子梯度提供动力并且会有电信号,因为伴随神经递质移动的离子移动使净电荷穿过了质膜。

神经递质转运蛋白具有很重要的临床意义。它们是许多治疗抑郁症(例如 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRIs))、癫痫和精神分裂症的药物的药理靶点。此外,可卡因等麻醉品通过作用于此类转运蛋白而发挥作用。

转运蛋白和离子通道根据他们运输离子方式的不同,被动或主动,可以分为:

• 逆离子浓度主动运输的离子泵

• 顺离子浓度被动运输的离子通道

离子泵又细分为以下两类:

• 初级主动运输转运蛋白,通常是跨膜ATP酶, 靠水解ATP提供能量来逆浓度运输离子

• 次级主动运输转运蛋白,靠的是主动转运其他物质时造成的电化学梯度来逆浓度运输离子

神经元离子通道是门控孔,其打开和关闭通常由电压或配体等因素调节。它们通常对钠、钾、钙等离子或非选择性阳离子通道具有选择性渗透性。神经元中的快速信号需要快速的电压敏感机制来关闭和打开孔。任何干扰膜电压的东西都会改变通道的开放,即使是通道门控特性的微小变化也会产生深远的影响。 

详情请咨询 StressMarq 中国代理商-上海金畔生物科技