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★【Medlife】(S)-MCPG (Synonyms: (+)-MCPG)

发表时间:2025-03-05
中文名称 :(S)-MCPG
中文别名 :(ALPHAS)-ALPHA-氨基-4-羧基-ALPHA-甲基-***;羧基苯丙氨酸;(S)-alpha-甲基-4-羧基苯甘氨酸
英文名称 :(S)-MCPG
英文别名 :(+)-α-Methyl-4-carboxyphenylglycine;4-[(1S)-1-amino-1-carboxyethyl]benzoic acid;(alphaS)-alpha-Amino-4-Carbo;(+)-α-methyl-4-carboxyphenylglycine;(S)-α-Methyl-4-carboxyphenylglycine;(S)-ALFA-METHYL-4-CARBOXYPHENYLGLYCINE;(+)-ALPHA-METHYL-4-CARBOXYPHENYLGLYCINE;4-((1S)-1-AMINO-1-CARBOXYETHYL)BENZOIC ACID;(S)-alpha-Methyl-4-carboxyphenylglycine(S)-MCPG;NULL;(S)-α-METHYL-4-CARBOXYPHENYLGLYCINE;(S)-MCPG;(S)-ALPHA-METHYL-4-CARBOXYPHENYLGLYCINE;(+)-MCPG;Benzeneacetic acid, a-amino-4-carboxy-a-methyl-, (aS)-
Cas No. :150145-89-4
分子式 :C10H10NO4
分子量 :208.19

生物活性 
(S)-MCPG ((+)-MCPG) is a potent group I/II metabotropic glutamate receptor (mGluRs) antagonist and the active isomer of (RS)-MCPG (HY-100371). (S)-MCPG can be used for the study of the function of mGluRs in spatial learning.
性状 :Solid

体外研究(In Vitro) 
(S)-MCPG (100 μM) has no detectable effects on basal spine formation or elimination mechanisms in WT slice cultures. (S)-MCPG prevents the increase in spine turnover triggered by TBS and interferes with the mechanisms of activity-dependent spine stabilization in Hippocampal slice cultures.
Medlife has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.
体内研究(In Vivo) 
MCPG (intraventricular injection; 20 μg) treated rat are slower to learn the task and takes longer to reach the platform than vehicle injected animals. On days 2 and 3, MCPG rats has a significant longer escape latency and the measure of search error is significantly longer on each of the first 3 days. On day 4, MCPG-treated animals reaches the same level of performance as control animals in Morris water maze.
Medlife has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.
Animal Model: Male Lister-Hooded rats in the learning of the Morris water maze
Dosage: 20 μg
Administration: Intraventricular injection; 20 μg; 4 days
Result: Impaired the performance of rats in the spatial version of the Morris water maze, but 1/10 of this dose did not.
运输条件 
Room temperature or refrigerated transportation.

神经科学领域

研究空间学习与记忆机制:在 Morris 水迷宫实验中,通过对大鼠脑室内注射 (S)-MCPG,可以观察到大鼠学习任务的速度变慢,到达平台所需时间延长,说明 (S)-MCPG 能够影响大鼠在空间学习任务中的表现,进而可用于探究空间学习与记忆过程中代谢型谷氨酸受体(mGluRs)所起的作用。
神经元突触可塑性研究:在海马脑片培养实验中,(S)-MCPG 能阻止高频刺激(TBS)触发的树突棘更新增加,并干扰活性依赖的树突棘稳定机制,有助于科研人员深入了解神经元突触可塑性的调控机制以及 mGluRs 在其中的功能。
神经信号转导研究:作为 mGluRs 拮抗剂,(S)-MCPG 可以用于研究 mGluRs 介导的神经信号转导通路。通过阻断 mGluRs 的活性,观察细胞内信号分子的变化,如第二信使的产生、蛋白激酶的激活等,有助于揭示神经信号在细胞内的传递过程和调控机制。


药理学领域

药物研发:作为 mGluRs 拮抗剂,(S)-MCPG 可用于筛选和研发针对 mGluRs 的新型药物。通过与潜在的药物分子进行对比实验,评估新化合物对 mGluRs 的拮抗或激动活性,为开发治疗神经系统疾病的药物提供参考。
药物作用机制研究:在研究其他药物对神经系统的作用时,(S)-MCPG 可作为工具药,用于探究这些药物是否通过 mGluRs 发挥作用。例如,在研究某种神经保护药物的作用机制时,同时使用 (S)-MCPG 观察其对药物保护作用的影响,有助于判断 mGluRs 是否参与了该药物的作用途径。


细胞生物学领域

细胞培养研究:在神经元细胞培养中,添加 (S)-MCPG 可以调节细胞的活性和功能。研究发现,(S)-MCPG 在一定浓度下对基础树突棘的形成或消除机制无明显影响,但在特定刺激条件下会影响树突棘的稳定性,这为研究细胞水平上的神经发育和神经可塑性提供了实验依据。
细胞信号通路研究:通过在细胞系中加入 (S)-MCPG,观察其对 mGluRs 下游信号通路相关蛋白表达和活性的影响,如对丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)通路、磷脂酶 C(PLC)通路等的调控,有助于阐明细胞内复杂的信号转导网络。


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