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PACAP-38(Pituitary Adenylate Cyclase-Aactivate Polypeptide-38)은 혈관활성 장 펩티드(VIP)/글루카곤 계열에 속하는 38개의 아미노산으로 구성된 고도로 보존된 신경펩티드입니다. 이 분자는 1989년에 포유동물의 시상하부에서 처음으로 분리 및 확인되었으며, 뇌하수체 세포에서 아데닐레이트 시클라제의 활성을 크게 촉진하는 능력을 따서 명명되었습니다. PACAP-3은 무척추동물과 인간 모두에 상동 분자가 존재하여 구조와 기능 모두에서 종 전체에 걸쳐 높은 보존성을 나타내며, 이는 진화 과정에서 중요한 생물학적 중요성을 나타냅니다.
우리의 제품 형태






PACAP-38 COA
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| 분석 증명서 | ||
| 화합물명 | PACAP-38 | |
| 등급 | 제약 등급 | |
| CAS 번호 | 137061-48-4 | |
| 수량 | 60g | |
| 포장기준 | PE 가방 + 알루미늄 호일 가방 | |
| 제조업체 | 산시성 BLOOM TECH Co., Ltd | |
| 로트 번호 | 202501090035 | |
| 제조 | 2026년 1월 9일 | |
| 경험치 | 2029년 1월 8일 | |
| 구조 | N/A | |
| 목 | 기업 표준 | 분석결과 |
| 모습 | 백색 또는 거의 백색의 분말 | 준수 |
| 수분 함량 | 5.0% 이하 | 0.54% |
| 건조 감량 | 1.0% 이하 | 0.42% |
| 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 | 99.98% |
| 단일 불순물 | <0.8% | 0.52% |
| 총 미생물 수 | 750cfu/g 이하 | 95 |
| 대장균 | 2MPN/g 이하 | N.D. |
| 살모넬라 | N.D. | N.D. |
| 에탄올(GC 기준) | 5000ppm 이하 | 500ppm |
| 저장 | -15도 이하의 밀봉되고 어둡고 건조한 곳에 보관하세요. | |
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분포특성으로 볼 때 중추신경계와 말초조직에 널리 존재한다. 중추신경계에서는 시상하부, 해마, 뇌간, 대뇌피질에 풍부하게 발현되며 신경전달물질 조절, 신경발달, 시냅스 가소성 등 주요 과정에 관여한다. 말초 조직에서는 내분비선, 위장관, 췌장, 심혈관계 및 면역 세포에서도 발견될 수 있으며, 이는 "신경내분비 면역 조절 인자"로서 다중 시스템 통합을 반영합니다.
생물학적 기능은 주로 VIP와 공유되는 PAC1 수용체와 VPAC1 및 VPAC2 수용체를 포함한 특정 수용체를 통해 매개됩니다. PAC1 수용체는 PACAP에 대해 높은 친화력을 가지며 특정 효과의 주요 중재자입니다. 수용체 활성화 후에는 cAMP/PKA 경로, PLC/IP3/Ca²⁺ 경로 및 MAPK 경로를 비롯한 여러 세포 내 신호 전달 경로가 촉발되어 세포 증식, 분화, 세포사멸 및 대사 활동을 조절할 수 있습니다. 여러 신호 전달 경로를 통합하는 능력을 통해 제품은 다양한 세포 유형에서 매우 다양한 생물학적 효과를 나타낼 수 있습니다.

PACAP-38혈관활성 장 펩티드(VIP)/글루카곤 계열에 속하는 중추신경계 및 말초 조직에 널리 분포하는 신경펩티드입니다. 이는 PAC1 수용체, VPAC1 및 VPAC2 수용체에 작용하여 다양한 생리학적 기능을 조절합니다. 신경 보호, 대사 조절, 염증 반응 및 내분비 조절에서 중요한 역할로 인해 기초 연구 및 중개 의학에서 중요한 분자 도구가 되었으며 여러 질병 분야에서 잠재적인 응용 가치를 입증했습니다.
신경질환에의 적용
신경계의 주요 응용 분야는 신경 보호 및 신경 복구에 중점을 두고 있습니다. 이는 세포내 cAMP/PKA 신호전달 경로를 활성화하고, 신경 세포사멸을 억제하며, 세포 생존을 촉진함으로써 다양한 신경퇴행성 질환 모델에서 보호 효과를 발휘할 수 있습니다.
알츠하이머병 관련 연구에서는 - 아밀로이드 단백질에 의해 유발되는 신경독성을 감소시키는 데 사용되어 왔습니다. 연구에 따르면 이 펩타이드는 산화 스트레스 수준을 감소시키고 손상에 대한 신경 저항성을 향상시켜 인지 기능 장애를 개선할 수 있는 것으로 나타났습니다(Reglodi et al., 2011).
또한, 파킨슨병 모델에서는 도파민성 신경세포를 보호하고, 신경염증 반응을 감소시키며, 운동 기능 장애를 개선합니다.
뇌 허혈 및 뇌 손상 모델에서도 상당한 유용성을 보여줍니다. 허혈-재관류 손상을 줄이고 염증 세포 침윤을 억제하며 세포 사멸 속도를 감소시켜 신경 보호 메커니즘 연구에 널리 사용됩니다. 이러한 특성은 뇌졸중 개입 전략 연구를 위한 중요한 후보 분자가 됩니다(Shioda et al., 2016).
편두통 및 신경혈관 질환에의 적용
신경혈관 조절에서의 역할은 편두통 연구의 핵심 분자 중 하나가 됩니다. 편두통 연구에서는 실험적인 편두통 모델을 유도하는 데 널리 사용됩니다. 임상 연구에 따르면 외인성PACAP-38편두통과 같은 두통 발작을 유발할 수 있으며, 이는 질병의 발병기전과 새로운 치료 목표를 연구하는 데 사용되어 왔습니다(Schytz et al., 2009).
또한, 뇌 혈관 확장, 신경 염증 조절, 삼차 신경계 기능에 영향을 미침으로써 뇌 혈류 조절 연구에 중요한 응용 분야가 있습니다. 그 작용 기전은 혈관 평활근 이완과 신경전달물질 방출 조절을 포함하므로 뇌혈관 질환과 관련된 연구에 널리 사용됩니다.
내분비 및 대사 조절에 적용
내분비계는 특히 췌장 기능과 에너지 대사에서 중요한 조절 역할을 합니다. 연구에 따르면 췌장 베타 세포의 인슐린 분비를 촉진하여 혈당 조절 과정에 참여할 수 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 제2형 당뇨병과 관련된 연구에서는 췌도 기능 보호 및 인슐린 분비 조절 기전을 탐색하는 데 활용되어 왔다(Yada et al., 2000).
또한 지질 대사 및 에너지 균형 조절에도 참여합니다. 이는 중추신경계를 통해 식욕과 에너지 소비에 영향을 미치며 비만 및 대사증후군 연구에 사용되어 신경 대사 조절 네트워크를 해독합니다.
시상하부 조절 연구에서는 부신피질 자극 호르몬 방출 및 스트레스 반응에 미치는 영향 등 호르몬 분비 조절에서 신경펩타이드의 역할을 분석하는 데 사용됩니다. 이러한 용도는 내분비 연구의 적용 범위를 더욱 확장합니다.
면역 조절 및 항염증 연구에 적용-
면역 체계의 주요 응용 분야는 항염증 및 면역 조절입니다.- 이는 TNF- 및 IL-6과 같은 전염증성 사이토카인의 방출을 억제하는 동시에 항염증 인자의 발현을 촉진하여 염증 반응에서 조절 역할을 할 수 있습니다.
염증성 장질환 모델에서는 장의 염증성 손상을 완화하는데 사용됩니다.
연구에 따르면 면역 세포 활동을 조절하고 염증 신호 전달 경로를 억제함으로써 장 장벽 기능을 유지하는 데 도움이 되는 것으로 나타났습니다(Delgado et al., 2004).
또한 T 세포 반응을 조절하고 면역 과잉 활성화를 억제하기 위해 자가면역 질환 연구에 사용되었습니다. 이러한 응용으로 인해 면역 조절 연구를 위한 중요한 후보 분자가 되었습니다.
심혈관계에 적용
심혈관계의 주요 응용 분야는 혈관 확장과 심근 보호에 중점을 두고 있습니다. 이는 수용체-매개 신호 전달 경로를 활성화하여 혈관 평활근 이완을 촉진하고 혈관 저항을 감소시킵니다.
고혈압 연구에서는 혈관 조절 메커니즘과 항고혈압 전략을 탐구하는 데 사용됩니다. 혈관 확장 효과로 인해 심혈관 치료의 잠재적 표적이 됩니다(Reglodi et al., 2012).
또한 심근 허혈-재관류 손상 모델에서는PACAP-38심근 세포 손상을 줄일 수 있는 항세포사멸 및 항산화 효과를 나타냅니다. 이러한 사용은 심장 보호 연구에서 중요한 가치를 제공합니다.
생식계 및 발생 생물학에의 응용
생식계의 주요 용도는 호르몬 조절과 세포 발달에 반영됩니다. 이는 시상하부와 뇌하수체에서 성선 자극 호르몬의 분비를 조절하는 데 참여하므로 생식 내분비 조절 메커니즘을 연구하는 데 사용됩니다.
난소 기능 연구에서는 난포 발달과 호르몬 분비 조절을 분석하는 데 사용됩니다.
연구에 따르면 이 펩타이드는 과립막 세포의 생존을 촉진하고 스테로이드 생성을 조절하여 난소 기능에 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났습니다(Gras et al., 1999).
또한 세포 증식, 분화 및 기관 형성 과정과 관련된 신호 조절 메커니즘을 탐색하기 위해 배아 발달 연구에 사용되었습니다. 이러한 응용 프로그램은 발달 생물학에서 중요한 연구 가치를 보여줍니다.
종양 연구의 잠재적 응용
종양 연구의 주요 응용 분야는 세포 증식과 세포사멸의 조절에 반영됩니다. 그 기능은 양방향이며 다양한 유형의 종양에서 종양 성장을 촉진하거나 억제하는 것으로 나타날 수 있습니다.
일부 신경내분비 종양 연구에서는 세포 분화를 촉진하고 종양 악성 진행을 억제하는 데 사용됩니다. 다른 유형의 종양에서는 세포 신호 전달 경로를 조절하여 종양 세포 증식에 영향을 미칩니다(Vaudry et al., 2009).
또한 종양 미세환경의 신경 면역 조절 메커니즘을 연구하는 데에도 사용되어 종양 치료 전략에 대한 새로운 연구 방향을 제시하고 있습니다.
실험 연구 및 약물 개발에서의 도구적 사용
기능성 신경펩티드로서 기초 연구의 도구 분자로 널리 사용됩니다. 그 응용 분야에는 수용체 기능 검증, 신호 경로 분석 및 신약 스크리닝이 포함됩니다.
약물 개발 과정에서 새로운 수용체 작용제나 길항제의 활성을 평가하는 데 자주 사용됩니다. 또한, PACAP 관련 모델을 구축함으로써 연구원은-다양한 시스템에서의 작동 메커니즘에 대한 심층 분석을 수행할 수 있습니다.
이러한 도구적 사용은 신경과학, 내분비학, 약리학 연구에서 중요합니다.
참고자료:
1. 내분비 검토
2. 생리학적 검토
3. 신경화학 저널
4. 신경과학의 동향
5. 자연 검토 내분비학
6. Vaudry D 외. (2009) PACAP 및 그 수용체: 구조에서 기능까지
7. Reglodi D 외. (2011~2012) PACAP 신경보호 연구
8. Delgado M 외. (2004) 면역 조절에 있어서 PACAP
9. Schytz HW 외. (2009) PACAP 및 편두통
10. Yada T et al. (2000) PACAP 및 인슐린 분비
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