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甘氨酸:神经科学研究的关键 “信号密码”

发表时间:2025-03-17

产品名称: [特惠]甘氨酸.
中文别名: 甘氨酸;氨基乙酸;乙氨酸;甘氨酸(氨基乙酸);氨基醋酸;氨基乙酸(医药级);甘氨酸(医药级);胶糖;氨基乙酸 食品级;甘胺酸;胺乙酸;氨基乙酸GLYCINE;医药级甘氨酸;氨基乙酸,AMINOACETIC ACID;Α-氨基乙酸;氨基醋酸:GLYCOCOLL;L-甘氨酸;甘氨酸[用于电泳];Glycine 甘氨酸;Glycine [for Electrophoresis] 甘氨酸[用于电泳];L-甘氨酸 标准品;氨基乙酸 甘氨酸;氨基乙酸(甘氨酸);甘氨酸 EP标准品;甘氨酸 USP标准品;甘氨酸(Gly);甘氨酸(P);甘氨酸(RG);甘氨酸(氨基乙酸) 标准品;甘氨酸,AR;甘氨酸,Glycine,植物提取物,标准品,对照品;甘氨酸标准品;甘氨酸甘氨酸;甘氨酸乙酯盐酸盐;乳酸菌;乳酸菌素;氨基乙酸,氨基醋酸;甘氨酸 2-氨基乙酸;食品级甘氨酸;党参提取物;甘氨酸原料生产厂家现货供应;甘氨酸(电子级);α-氨基乙酸
英文名称: Glycine
英文别名: 2-Aminoacetic acid;BLOTTING BUFFER;TG BUFFER;TRIS-GLYCINE;TRIS-GLYCINE BUFFER;TRIS GLYCINE BUFFER CONCENTRATE;TRIS-GLYCINE RUNNING BUFFER;TRIS-TRICINE BUFFER;TT BUFFER;Acetic acid, amino-;Amino acid;amino-aceticaci;Aminoessigsαure;Aminoethanoecacid;Amitone;Athenon;component of Corilin;Glicoamin;L-Glycine;Glycine [for Electrophoresis];Aminoacetic acid;Aminoacetic acid,medicinal;Glycine;GLYCINE(RG);H-Gly-OH;aminomethylcarboxylic acid;carboxymethylamine;GLYCINEULTRAPURE;Glycocoll;Gly;Iconyl;Monazol;Additive Screening Solution 47;Kit-No 78374;Pilose Asiabell Root Extract;Additive Screening Solution 47/Kit-No 78374;甘氨酸;Glycinate;Aminoethanoic acid;Glycolixir;Glycosthene;Aciport;Padil;Hampshire glycine;Leimzucker;Aminoazijnzuur;Glycine, non-medical;Sucre de gelatine;Gyn-hydralin;GLY (IUPAC abbrev);Glycinum;Glyzin;Corilin;Glycinum [INN-Latin];Glicina [INN-Spanish];Glycine [INN];Glykokoll;Acidum aminoaceticum [INN-Latin];Acido aminoacetico [INN-Spanish];Acide aminoacetique [INN-French];FEMA No. 3287;CC;Aminoacetic Acid
品牌: PERFEMIKER
CAS号: 56-40-6
分子式: C2H5NO2
分子量: 75.07
纯度: AR,99.5-100.5%
详细描述: 博飞美科的甘氨酸,AR,99.5-100.5%为氨基酸,产品稳定,定制速度快,极大地方便了广大科研客户的使用需求。产品包装为10kg

在神经科学研究的神秘世界里,大脑如同一个精密复杂的宇宙,数十亿神经元通过微妙的信号传递,操控着我们的思维、情感与行为。在这场神经元 “对话” 中,甘氨酸作为一种关键的神经递质,正扮演着破译神经信号密码的重要角色,成为科研人员探索大脑奥秘、攻克神经系统疾病的得力助手。

神经系统的正常运作依赖于神经元之间高效、准确的信号交流。当一个神经元被激活,它会释放神经递质,这些化学信使跨越神经元之间的微小间隙 —— 突触,与相邻神经元上的受体结合,从而传递信号。甘氨酸便是众多神经递质中极具特色的一员,尤其在脊髓和脑干等中枢神经系统区域发挥着关键作用。

从神经传递机制来看,甘氨酸主要作为抑制性神经递质发挥功能。当它被释放到突触间隙后,会与受体结合,开启氯离子通道。氯离子带负电,大量氯离子流入接收信号的神经元内,使神经元内部电位变得更负,难以被激活,进而抑制神经元的活动。这一过程看似简单,却对调节神经系统的兴奋与抑制平衡至关重要。在脊髓反射活动中,甘氨酸的抑制作用尤为明显。例如,当我们的肢体受到外界刺激产生反射动作时,甘氨酸能精准地调节相关神经元的活动,确保反射动作协调、适度,避免过度兴奋导致的肌肉痉挛或运动失调。科研人员通过电生理记录技术,监测神经元在甘氨酸作用下的电位变化,清晰地揭示了甘氨酸对神经信号的抑制性调控机制,为深入理解脊髓反射及神经系统的基本功能奠定了基础。

在神经疾病研究领域,甘氨酸的重要性更加凸显。许多神经系统疾病,如脊髓性肌萎缩症(SMA)、遗传性痉挛性截瘫等,都与甘氨酸的信号传递异常密切相关。以 SMA 为例,这是一种常染色体隐性遗传病,患者由于运动神经元存活基因(SMN)缺陷,导致脊髓前角运动神经元退化,肌肉逐渐萎缩无力。研究发现,甘氨酸信号通路在 SMA 患者中受到严重影响,甘氨酸转运体功能异常,使得细胞外甘氨酸浓度降低,无法有效发挥抑制性神经递质作用,进而导致运动神经元过度兴奋,加速神经元死亡。科研人员通过在动物模型中补充甘氨酸或调节甘氨酸转运体功能,发现能够部分缓解运动神经元的损伤,改善肌肉功能,为 SMA 等疾病的治疗带来了新的希望。这不仅为开发针对这些疾病的新型治疗药物提供了关键靶点,也让我们对疾病的发病机制有了更深入的认识。

对于科研人员而言,甘氨酸来源广泛、价格相对低廉,且性质稳定,易于在实验中操作。在基础神经科学研究中,无论是研究神经元的发育分化、神经环路的构建,还是探索学习记忆等高级神经功能,甘氨酸都是不可或缺的研究工具。通过调节细胞外甘氨酸浓度,观察神经元的形态、功能变化,科研人员能够深入剖析神经信号传导的分子机制,为揭示大脑的奥秘提供线索。在临床前药物研发阶段,甘氨酸及其相关信号通路的研究有助于筛选和评估潜在的治疗药物,加速药物研发进程。

在神经科学研究的漫漫征途上,甘氨酸正凭借其独特的神经递质功能和在疾病研究中的关键作用,成为科研人员手中的一把 “金钥匙”。它是解锁神经系统奥秘、攻克神经疾病难题的关键 “信号密码”。相信随着研究的不断深入和技术的持续创新,甘氨酸将在更多神经科学领域发挥更大价值,助力人类在探索大脑、守护神经系统健康的道路上取得更多突破性进展,为全球神经科学事业的繁荣发展贡献力量。

来源:https://www.perfemiker.cn/product/33820.html

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