Date published: 2025-9-6

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Neurotransmitters

圣克鲁斯生物技术公司目前提供多种神经递质,可用于各种应用。神经递质是一种化学信使,在神经系统中通过突触传递信号、实现神经元与其他细胞之间的交流方面发挥着至关重要的作用。这些化合物是了解大脑和神经系统如何发挥作用的基础,影响着从肌肉收缩和腺体分泌到情绪和认知等各个方面。研究人员利用神经递质来研究突触传递机制、神经回路以及各种刺激对神经元活动的影响。研究神经递质通路和受体相互作用有助于科学家破译学习、记忆和行为的复杂过程。此外,神经递质对于探索抑郁症、焦虑症、精神分裂症和帕金森病等神经和精神疾病的病理生理学也至关重要。圣克鲁斯生物技术公司通过提供全面的高质量神经递质选择,支持神经科学和分子生物学领域的高级研究。这些产品实现了精确和可重复的实验,推动了我们对神经系统功能的了解,并促进了解决神经系统疾病的创新策略的开发。点击产品名称,查看现有神经递质的详细信息。

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展示:

产品名称CAS #产品编号数量价格应用排名

β, γ-Methyleneadenosine 5′-triphosphate disodium salt

7414-56-4sc-253042
sc-253042A
5 mg
10 mg
¥1049.00
¥2132.00
(0)

β,γ-亚甲基腺苷-5'-三磷酸二钠盐是细胞能量转移和信号转导的强效调节剂。其独特的结构有利于与各种激酶和磷酸酶相互作用,影响靶蛋白的磷酸化状态。该化合物在 ATP 结合位点表现出快速的动力学特性,提高了代谢途径中能量转移的效率。此外,它还在钙信号转导中发挥作用,影响神经递质的释放和突触的可塑性。

Magnesium L-aspartate salt

2068-80-6sc-295263
sc-295263A
sc-295263B
25 g
100 g
1 kg
¥801.00
¥2302.00
¥10357.00
(0)

L-天冬氨酸镁盐是一种螯合化合物,通过其稳定和调节突触活动的独特能力增强神经递质的功效。它与NMDA受体相互作用,促进钙离子流入并影响兴奋性神经传递。这种化合物还参与调节神经元的兴奋性和突触可塑性,从而促进认知过程。其独特的离子特性有助于细胞膜之间的有效转运,优化神经递质的释放动态。

Terbutaline Hemisulfate

23031-32-5sc-204911
sc-204911A
1 g
5 g
¥1015.00
¥4186.00
2
(0)

硫酸氢特布他林是一种选择性β-肾上腺素能激动剂,通过调节肾上腺素能受体活性来影响神经递质的释放。其独特的结构可实现特定的结合相互作用,从而提高环磷酸腺苷水平,促进平滑肌松弛。这种化合物具有独特的动力学特性,可促进受体快速激活并激活下游信号通路。此外,其可溶性特征使其能够有效扩散穿过生物膜,影响细胞通讯。

Ritodrine

23239-51-2sc-204882
sc-204882A
250 mg
1 g
¥1128.00
¥3779.00
1
(0)

利托君是一种选择性β-肾上腺素能激动剂,可与肾上腺素能受体结合,影响神经递质的动态变化。它的分子结构可实现有针对性的相互作用,提高细胞内环磷酸腺苷的浓度,从而调节平滑肌的活动。该化合物独特的动力学特性可迅速与受体接合,引发一系列信号传导事件。此外,它的理化特性还能提高膜渗透性,促进有效的细胞信号传递和交流。

Minaprine dihydrochloride

25905-77-5sc-253049
1 g
¥733.00
(0)

盐酸米那普林可调节神经递质系统,与血清素和去甲肾上腺素受体产生独特的相互作用。其结构特征通过稳定受体构象促进突触传递,延长神经递质的活性。该化合物的动态反应动力学可实现快速结合和分离,优化其对神经元兴奋性的影响。此外,其溶解特性有助于在神经组织内有效分布,支持复杂的信号通路。

(2S,4R)-4-Methylglutamic Acid

31137-74-3sc-216338
5 mg
¥1895.00
(0)

(2S,4R)-4-甲基谷氨酸是神经传递的关键调节剂,尤其影响谷氨酸受体。其立体化学结构可增强结合力,促进突触可塑性和长期增强。该化合物与特定离子通道相互作用的能力独特,可影响神经元的兴奋性和钙离子流入,这对突触信号传递至关重要。此外,其代谢途径有助于调节兴奋性神经递质的水平,影响整体神经通信。

2-Chloroadenosine triphosphate sodium salt

49564-60-5sc-288070
5 µmol
¥3949.00
1
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2-氯腺苷三磷酸钠盐主要通过激活嘌呤受体,在神经传递中发挥强大的信号分子作用。其独特的氯取代增强了受体的结合特异性,影响下游信号级联。这种化合物可调节细胞内钙离子水平和环磷酸腺苷的产生,从而影响突触强度和神经元通信。此外,其快速水解动力学特性有助于对突触动态至关重要的瞬态信号事件。