Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 gw-501516 분말의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 대량 고품질 gw-501516 분말 도매에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.
GW-501516 분말백색 내지 황백색의 고체 분말이며, 핵심 성분은 선택적 퍼옥시솜 증식인자 활성화 수용체 델타(PPAR 델타) 작용제입니다. 이 화합물은 골격근 세포의 지질 대사 및 에너지 분리와 관련된 유전자의 발현을 크게 조절하고, 지방산 산화를 촉진하며, 포도당 의존성을 감소시켜 에너지 활용 효율을 최적화합니다. 응용 시나리오에서는 대사체학 연구, 운동 지구력 메커니즘 탐구, 염증성 질환 모델 구축에 일반적으로 사용되며 에너지 대사, 근육 기능 및 염증 조절에서 PPAR δ의 역할을 이해하기 위한 핵심 도구를 제공합니다. 보관조건은 분말상태로 2{7}}8도에서 2년 동안 보관하며, 용제에 용해시킨 후 -20도 또는 -80도에서 포장하여 보관해야 하며, 동결-해동을 반복하여 고장이 발생하지 않도록 해야 합니다.
우리의 제품 형태







카다린 COA
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| 분석 증명서 | ||
| 화합물명 | 카다린/GW501516/엔듀로볼 | |
| 등급 | 제약 등급 | |
| CAS 번호 | 317318-70-0 | |
| 수량 | 50g | |
| 포장기준 | PE 가방 + 알루미늄 호일 가방 | |
| 제조업체 | 산시성 BLOOM TECH Co., Ltd | |
| 로트 번호 | 202601090056 | |
| 제조 | 2026년 1월 9일 | |
| 경험치 | 2029년 1월 8일 | |
| 구조 |
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| 목 | 기업 표준 | 분석결과 |
| 모습 | 백색 또는 거의 백색의 분말 | 준수 |
| 수분 함량 | 5.0% 이하 | 0.47% |
| 건조 감량 | 1.0% 이하 | 0.29% |
| 중금속 | Pb 0.5ppm 이하 | N.D. |
| 0.5ppm 이하 | N.D. | |
| Hg 0.5ppm 이하 | N.D. | |
| Cd 0.5ppm 이하 | N.D. | |
| 순도(HPLC) | 99.0% 이상 | 99.80% |
| 단일 불순물 | <0.8% | 0.55% |
| 총 미생물 수 | 750cfu/g 이하 | 127 |
| 대장균 | 2MPN/g 이하 | N.D. |
| 살모넬라 | N.D. | N.D. |
| 에탄올(GC 기준) | 5000ppm 이하 | 400ppm |
| 저장 | -20도 이하의 밀봉되고 어둡고 건조한 곳에 보관하세요. | |
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| 화학식 | C21H18F3NO3S2 | |
| 정확한 질량 | 453 | |
| 분자량 | 453 | |
| m/z | 453 (100.0%), 454 (22.7%), 455 (9.0%), 455 (2.5%), 456 (2.1%), 454 (1.6%) | |
| 원소 분석 | C, 55.62; H, 4.00; F, 12.57; N, 3.09; O, 10.58; S, 14.14 | |

분자 구조GW-501516 분말티아졸 고리, 페녹시아세트산, 트리플루오로메틸페닐과 같은 작용기를 함유하고 있어 지용성과 생물학적 활성이 우수합니다. 처음에는 대사질환(비만, 당뇨병, 고지혈증 등) 치료를 위해 개발되었지만 재료과학 분야, 특히 생의학 재료, 기능성 고분자 및 나노기술 분야에서 그 잠재력이 점차 탐구되고 있습니다.
바이오센서 소재
금속 이온 검출
형광 특성으로 인해 바이오센서에 이상적인 재료입니다. 형광물질은 특정 파장의 빛을 흡수한 후 더 긴 파장의 빛을 방출하며, 형광 신호의 변화를 감지하면 표적 물질을 검출할 수 있습니다. 형광 프로브를 사용하여 환경 물 샘플에서 철 이온(Fe ³ ⁺) 또는 구리 이온(Cu ² ⁺)을 감지할 수 있습니다. 철과 구리 이온은 인체에 필수적인 미량 원소이지만 환경에 과도한 존재는 인간의 건강과 생태 환경에 위협이 될 수 있습니다.
금속 이온이 결합하면 형광 방출 파장이나 강도가 크게 변화하여 고감도 검출이 가능해집니다.- 이는 금속 이온과 금속 이온 사이의 상호 작용이 전자 구조를 변경하여 형광 특성에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 실리콘 구 표면에서 이를 수정하고 형광 센서를 구성하면 물 샘플에서 금속 이온을 신속하고 민감하게 검출할 수 있습니다. 실리콘 구체는 화학적 안정성이 좋고 비표면적이 넓어 로딩 용량과 검출 감도를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 유형의 센서는 조작이 간단하고 감지 속도가 빠르며 감도가 높다는 장점이 있으며 환경 모니터링, 수질 분석 등의 분야에 사용할 수 있습니다.

혈당 모니터링
포도당 산화효소(GOx) 표면에서 이를 변형하여 포도당 센서를 구성합니다. 포도당산화효소는 포도당의 산화를 촉매하여 과산화수소(H2O2)를 생성하는 효소로 포도당 검출에 중요한 역할을 합니다. GOx는 포도당의 산화를 촉매하여 H2O2를 생성하고, H2O2는 물질과 반응하여 형광 소광을 유발합니다. 형광 신호의 변화를 모니터링하여 포도당 농도를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
형광소광이란 형광물질의 형광세기가 감소하는 현상을 말한다. H2O2가 GW-501516과 반응하면 형광 구조가 파괴되어 형광 강도가 감소합니다.
이 센서는 높은 감도와 우수한 선택성을 통해 당뇨병 환자의 혈당 관리에 사용될 수 있습니다. 당뇨병 환자는 정기적으로 혈당 수치를 모니터링하여 치료 계획을 조정해야 합니다.
전통적인 혈당 검사 방법은 일반적으로 혈액 샘플을 채취해야 하므로 환자에게 특정 고통과 불편을 초래합니다.
그리고 이 물질 기반 혈당 센서는 비-침습적 또는 최소 침습적 감지를 달성하여 환자의 삶의 질을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 물질과 GOx가 탑재된 나노입자를 피하 조직에 주입하면 외부 형광 검출 장비를 통해 혈당 수준을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 이 지속적인 모니터링 모드는 혈당의 동적 변화를 적시에 반영하고 당뇨병 치료에 대한 보다 정확한 정보를 제공할 수 있습니다.
기타 잠재적인 응용
연구에 따르면 뼈 형성 장애로 이어질 수 있지만 특정 조건에서는 뼈 조직 공학에 긍정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 뼈조직공학의 목표는 손상된 뼈조직을 대체할 수 있는 기능성 뼈 구조를 구축하는 것인데, 이를 위해서는 파골세포의 활성을 억제하면서 뼈세포의 증식과 분화를 촉진해야 합니다. 이 물질의 복용량과 사용량을 조정하면 뼈 세포의 증식과 분화를 촉진할 수 있습니다. 예를 들어 저선량-GW-501516 분말PPAR δ 신호전달 경로를 활성화하고, 골대사 관련 유전자의 발현을 조절하며, 골세포의 성장과 성숙을 촉진할 수 있습니다.
한편, 항{0}}염증 효과는 뼈 손상 후 염증 반응을 완화하고 뼈 조직의 원활한 회복을 촉진하는 데도 도움이 됩니다. 뼈 손상 후 염증 반응은 다량의 염증 인자를 방출하는데, 이는 뼈 세포의 활동을 억제하고 파골세포의 형성과 활성화를 촉진하며 뼈 흡수를 증가시킵니다. 염증 반응을 억제하고 염증 인자의 방출을 감소시킴으로써 뼈 세포의 성장과 회복에 유리한 미세 환경이 조성됩니다. 예를 들어, 동물 뼈 결함 모델에서 적절한 용량으로 치료하면 결함 부위의 뼈 형성이 크게 증가하고 뼈 치유가 가속화됩니다.
2. 신경조직공학
신경 세포에 대한 보호 효과는 신경 조직 공학에도 적용할 수 있는 가능성을 제공합니다. 신경조직공학은 손상된 신경조직을 복구하고 신경기능을 회복시키는 것을 목표로 합니다. 신경 세포는 손상된 후 세포사멸을 일으키기 쉽고, 이로 인해 신경 기능이 상실됩니다. 연구에 따르면 PPAR δ의 활성화는 신경 세포 사멸을 억제하고 신경 축삭의 성장과 확장을 촉진할 수 있는 것으로 나타났습니다. PPAR δ 신호전달 경로는 신경세포의 생존과 분화에 중요한 역할을 하며, 이 경로의 활성화는 신경세포 보호 및 복구와 관련된 일련의 유전자의 발현을 조절할 수 있습니다.
신경 조직 공학 지지체에 GW-501516을 도입하면 신경 손상의 복구 및 재생에 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 이 물질을 신경 도관과 결합하면 말초 신경 손상 후 재생 및 기능 회복을 촉진할 수 있습니다. 신경도관은 신경축삭의 성장을 유도할 수 있는 생체재료입니다. 이를 신경 도관에 로드하면 신경 세포의 성장에 유리한 미세 환경을 제공할 수 있습니다. 동물 실험에 따르면 말초 신경 손상을 치료하기 위해 이 물질이 함유된 신경 도관을 사용하면 신경 재생의 질과 속도를 크게 향상시키고 신경 기능을 향상시킬 수 있는 것으로 나타났습니다.
기술적 과제와 향후 방향
다중 모드 기능화: GW-501516을 광열 물질, 자성 나노입자 등과 결합하여 "진단 및 치료 통합" 폴리머 시스템을 개발합니다. 예를 들어 광열물질과 결합하면 생물학적 활성을 질병치료에 활용할 수 있고, 광열물질의 온열효과를 종양 광열치료에 활용해 시너지적인 치료효과를 얻을 수 있다. 동시에, 자성 나노입자의 도입은 물질의 자성 표적 제어를 달성하여 치료의 정확성을 향상시킬 수도 있습니다.
인공 지능 지원 설계: 기계 학습 알고리즘을 사용하여 대량의 화학 구조 및 생물학적 활동 데이터를 선별 및 분석하고 폴리머 매트릭스와 다양한 파생물의 호환성 및 생물학적 활동을 예측합니다. 이를 통해 성능이 우수한 유도체를 신속하게 선별하고, 고분자 매트릭스와의 결합을 최적화하며, 기능성 고분자 소재의 개발 효율성과 품질을 향상시킬 수 있습니다.
인공 지능 지원 설계: 기계 학습 알고리즘을 사용하여 대량의 화학 구조 및 생물학적 활동 데이터를 선별 및 분석하고 폴리머 매트릭스와 다양한 파생물의 호환성 및 생물학적 활동을 예측합니다.
이를 통해 성능이 우수한 유도체를 신속하게 선별하고, 고분자 매트릭스와의 결합을 최적화하며, 기능성 고분자 소재의 개발 효율성과 품질을 향상시킬 수 있습니다.
3D 프린팅 기술 융합 : 광중합이나 용융증착성형 등의 3D 프린팅 기술을 활용하여 기능성 지지체나 장치를GW-501516 분말직접 인쇄 가능. 3D 프린팅 기술은 실제 필요에 따라 재료의 모양과 구조를 정밀하게 제어하여 맞춤형 맞춤화가 가능합니다. 이를 3D 프린팅 기술과 결합하면 복잡한 구조와 특정 기능을 갖춘 생체의학 지지체, 지능형 센서 등을 제작할 수 있어 기능성 고분자 소재 응용의 새로운 길을 열게 된다.
독특한 분자적 특성과 생물학적 활성으로 기능성 고분자 분야에서 폭넓은 응용 가능성을 보여주고 있습니다. 생물의학에서 환경 거버넌스, 에너지 변환에서 지능형 감지에 이르기까지 혁신적인 응용 분야는 전통적인 고분자 재료에 새로운 기능을 부여할 뿐만 아니라 인간 건강, 에너지 및 환경과 같은 주요 문제를 해결하기 위한 새로운 아이디어와 방법을 제공합니다.
인기 탭: gw-501516 분말, 공급업체, 제조업체, 공장, 도매, 구매, 가격, 대량, 판매









