Peptidy
Proč si vybrat nás
Profesionální tým
Naše společnost má profesionální R&D tým, který sdružuje profesionály v oblasti biologie, chemie, strojírenství a medicíny.
Konkurenční cena
Máme profesionální nákupní tým a tým pro kalkulaci nákladů, který se snaží snížit náklady a zisky a poskytnout vám dobrou cenu.
Vynikající kvalita produktu
Kvalita je mízou podniku. Zaměstnanci jsou pány podniku, všichni spolupracují a podílejí se společně.
Poprodejní servis
Společnost vytvořila marketingové sítě po celém světě, aby zákazníkům poskytovala vysoce kvalitní služby efektivním a pohodlným způsobem. Máme kompletní systém poprodejních služeb, takže můžete nakupovat s důvěrou.
Co je to Peptidy
Peptidy, také známé jako peptidy a peptidy, jsou krátké řetězce aminokyselin spojené peptidovými vazbami. Polypeptidy jsou dlouhé, souvislé, nerozvětvené peptidové řetězce. Polypeptidy s molekulovou hmotností 10,000 Da nebo vyšší se nazývají proteiny. Peptidové řetězce s méně než 20 aminokyselinami se nazývají oligopeptidy, včetně dipeptidů, tripeptidů a tetrapeptidů. Peptidy jsou přirozeně se vyskytující biologické malé molekuly, které jsou látkami mezi aminokyselinami a proteiny.
-
liraglutid/cas204656-20-2CAS: 204656-20-2Více
Název: Liraglutid
Synonyma Název: GLP-1
Molekulární vzorec: C172H265N43O51
Molekulová hmotnost: 3751,20000
Skladování:... -
Tirzepatide/cas 2023788-19-2CAS: 2023788-19-2Více
Jméno: Tirzepatid
Název synonyma: Ly3298176
Molekulární vzorec: c225H348N48O68
Molekulová hmotnost: 4813,45
Úložiště:... -
Acetyl Hexapeptid-3 /cas616204-22-9Cas č.{0}}Více
Název: Acetyl hexapeptid-3
Synonyma Název: Argreline Acetate
Molekulární vzorec: C34H60N14O12S
Molekulová hmotnost:... -
ASP2905 CAS792184-90-8ASP 2905 (ASP2905) je nové silné, selektivní, sousedící biologicky dostupné barvivo KCNH3 s napěťově řízeným draslíkovým kanálem s IC50 9,0 nM; má nejnižší afinitu k 55 transmembránovým proteinům;...Více
-
BAM 15 CAS 210302-17-3CAS: 210302-17-3 Název: BAM 15PERITY: 99% Synonyma: BAM 15molekulární vzorec: C16H10F2N6OMOLecular Weight: 340.287Package: 1G 5G 10G 100GVíce
-
Kisspeptin -54 (Human) CAS 374683-24-6CAS#374683-24-6 Name: KisSpeptin -54 (Human) Synonyma: Metastin (Human), maligní melanom metastáza-supresor Kiss -1 (68-121) (Human), Kiss {{5 {68-121) (Human) MolEclas) Vzorec:...Více
-
Jbsnf -000088/cas 7150-23-4CAS: 7150-23-7Více
Název: jbsf -000088
Název synonyma: Jméno synonyma
Molekulární vzorec: c7H8N2O2
Molekulová hmotnost: 152,15100
Úložiště:...
Výhody peptidů
Pomáhá zhubnout při budování svalové hmoty
Vícečetné peptidové terapie mohou pomoci při hubnutí a budování svalů, jako je například Sermorelin. Peptidy jsou velmi podobné proteinům – mají prostě mnohem kratší řetězce aminokyselin a v důsledku toho jsou menší. Peptidová terapie stimuluje produkci růstových hormonů a pomáhá budovat svalovou hmotu. Je populární mezi kulturisty a byl zkoumán jako možná léčba hypogonadismu. Ve spojení s vhodným cvičením a tréninkem mohou peptidy také pomoci zlepšit sportovní výkon. Peptidová terapie byla přijata jako alternativa ke kreatinovým práškům, o kterých je známo, že způsobují zažívací potíže.
Zpomaluje známky stárnutí
Lepší zdraví pokožky je jednou z výhod peptidové terapie, protože zvyšuje hydrataci a zlepšuje elasticitu pokožky tím, že podporuje produkci kolagenu a elastinu. To může pomoci bojovat proti vráskám a udržet pokožku pevnou. Jedna studie prokázala výrazné zlepšení kožních vrásek po dvou týdnech peptidové terapie. Peptidy mohou také pomoci zabránit ztrátě kostní hmoty související s věkem. GHK-Cu (Copper Peptide) je jedním z dobře známých peptidů pro své vlastnosti proti stárnutí.
Zlepšuje hojení ran a regeneraci kloubů
Kromě zvýšení produkce kolagenu, hojení ran a zotavení kloubů výhody peptidové terapie podporují obnovu a produkci zdravých buněk. Peptidy mohou zmírnit zánět, což může pomoci zmírnit příznaky a navíc usnadnit rychlejší hojení. Mohou také fungovat jako antioxidanty, neutralizovat volné radikály a chránit buňky před poškozením, které způsobují. Pokud potřebujete rychlé zotavení, zkontrolujte směs peptidů CJC 1295/Ipamorelin.
Zlepšuje zdraví pokožky
Kožní bariéra funguje jako obranná linie proti bakteriím, znečištění, toxinům a ultrafialovým paprskům. Antimikrobiální výhody peptidů pomáhají vašemu tělu bojovat s bakteriemi, které způsobují akné, a pomáhají produkovat melanin, který nabízí vaší pokožce ochranu před poškozením sluncem. V současné době vědci zkoumají souvislost mezi vysokými nebo nízkými hladinami antimikrobiálních peptidů a kožními poruchami, jako je rosacea, lupénka nebo ekzém.
Všeobecné wellness výhody
Obecné blahodárné účinky peptidové terapie se stále objevují, jak výzkum postupuje. Studie z roku 2008 prokázala, že peptidy mohou fungovat jako doplněk nebo alternativa k tradiční léčbě vysokého krevního tlaku. Peptidy jsou také spojovány s prevencí tvorby krevních sraženin. Kromě toho se předpokládá, že peptidy pomáhají zlepšovat imunitní funkce, pomáhají vám vyhnout se onemocnění a podporují rychlejší zotavení. Sermorelin a CJC 1295/Ipamorelin jsou známé peptidy pro posílení imunitního systému.
Může pomoci předejít vážným příznakům onemocnění Covid-19
Bylo provedeno několik studií o použití peptidů jako podpůrné léčby u pacientů s Covid-19. Tento výzkum naznačuje, že peptidová terapie může pomoci zabránit rozvoji závažných příznaků způsobených Covid-19 několika různými způsoby.
Jaké jsou aplikace peptidů
Mnoho krémů proti stárnutí obsahuje různé typy peptidů. Nejčastěji používané peptidy jsou ty, které se získávají z oceánských rostlin, jako je mořský jasmín, mořský fenykl a mořská řepa.
Antimikrobiální peptidy hrají klíčovou roli v léčbě pokožky postižené poraněním, poškozením sluncem nebo akné. Také dokazuje, že jsou účinné při omezování dokonce i bakterií odolných vůči lékům, které ustupují řadě možností v lékařských aplikacích.
Skenování těla funguje tak, že krevním řečištěm posílají barviva, která při kontaktu s určitými tkáněmi fluoreskují. Tyto zobrazovací techniky mohou lékařům pomoci odhalit život ohrožující rakovinu v její rané fázi.
Umělé sladidlo s nulovými kaloriemi, které se nachází v mnoha dietních potravinách, je syntetizovaný peptid. V laboratořích se vyrábí aspartam, který je 200krát sladší než cukr.
Druhy peptidů
Mléčné peptidy
Vzniká, když trávicí systém rozkládá mléčnou bílkovinu zvanou kasein. Vznikají také z proteináz vznikajících z laktobacilů při fermentaci mléka.
01
Peptony
Peptony vznikají při proteolýze živočišného mléka nebo masa. Někdy může být také vytvořen z vitamínů, tuků, kovů a některých solí. Peptony jsou užitečné při pěstování hub a bakterií, které se používají v živných médiích.
02
Ribozomální peptidy
Ty jsou produkovány translací (proces, při kterém buněčné ribozomy vytvářejí proteiny) mRNA. K dosažení zralé formy jsou často vystaveny proteolýze. Některé organismy jako mikrociny (malé bakterie) produkují peptidy jako antibiotika. Tyto peptidy však procházejí posttranslačními modifikacemi, jako je hydroxylace, fosforylace, sulfonace a glykosylace.
03
Neribozomální peptidy
Neribozomální peptidy se skládají z enzymů, které jsou jedinečné pro každý peptid, namísto ribozomu. Glutathion je nejběžnější neribozomální peptid. Tyto peptidy mají velmi složité struktury a jsou často cyklické.
04
Peptidové fragmenty
Fragmenty proteinů, které se používají ke kvantifikaci nebo identifikaci zdroje proteinu, se označují jako peptidové fragmenty.
05
Proč jsou peptidy „další velkou věcí“ v lékařském výzkumu
Biochemici jsou nadšeni možnostmi, které nabízejí peptidy a proteiny jako léčiva, protože tak často přesně napodobují chování přirozeného ligandu – látky, která interaguje s receptorem na enzymu nebo buňce a způsobuje biologický proces. To dává peptidovým lékům potenciál být přesněji zacíleny, s méně vedlejšími účinky než léky s malou molekulou.
V těle existuje mnoho různých hormonů, které reagují s buňkami a spouštějí různé biologické procesy. Často se jedná o peptidy, buď cyklické verze, nebo přímé, lineární. A pak je tu otázka, jak rychle se tento peptid rozpadá, což způsobuje určité problémy se stabilitou, ale z hlediska bezpečnosti může být pozitivní.
"Myslíme si, že peptidy jsou budoucností léků, protože jsou selektivnější, účinnější a potenciálně bezpečnější, protože když se peptid nakonec rozloží, rozloží se pouze na aminokyseliny a aminokyseliny jsou v podstatě potravou," říká profesor David Craik. , který vede IMB's Clive and Vera Ramaciotti Facility for Producing Pharmaceuticals in Plants.
Existují také výrobní úvahy, které činí peptidy atraktivními – jejich délka umožňuje jejich chemickou syntézu, na rozdíl od proteinů, které jsou obecně exprimovány v buňkách kvasinek nebo savců.


Uvidíme nové léky na bázi peptidů
Problém může být se stabilitou, protože peptidy se mohou velmi rychle rozkládat, a to znamená, že může být obtížné podat pacientovi peptid. A podle vašeho těla jsou peptidy a proteiny v podstatě jen potravou, což umožňuje podávání peptidových léků perorálně. tvoří poměrně obtížné, protože je tělo rychle tráví.
"To je důvod, proč vývojáři léků často zkoušejí vycházet z peptidu a místo toho jej napodobovat malou molekulou, protože malá molekula má potenciálně lepší vlastnosti pro lék, kde malá molekula zůstává v těle déle a může být podávána orálně," říká Dr. Řekl Blaskovich. Ale výzvou je přimět malou molekulu, aby napodobovala peptid.
"Farmaceutický průmysl utrácí miliardy," dodal Blaskovich. "Proto, pokud jste schopni přijít s léky, které jsou peptidy, místo abyste je museli převádět na malé nepeptidové molekuly, je to potenciálně mnohem rychlejší způsob, jak vyvinout silný, selektivní a vhodný lék."
Farmaceutický průmysl zůstává skeptický, hlavně kvůli otázce stability, ale také kvůli obtížím při získávání perorálně podávaných peptidů, aby překročily střevní bariéru a byly absorbovány krevním řečištěm. Ale intravenózní a subkutánní použití peptidů jako léků je stále běžnější. . Na trhu je kolem 60 peptidových léků schválených FDA, přičemž asi 140 peptidových léků je v klinických studiích a více než 500 v preklinickém (před testováním na lidech) vývoji.
Jak vybrat peptidy
Definujte svůj účel
Určete účel použití peptidu. Používáte jej pro výzkum, terapeutický vývoj, diagnostické testy nebo jinou aplikaci? Při výběru se bude řídit zamýšleným použitím.
Sekvence a délka
Definujte aminokyselinovou sekvenci a délku peptidu, který potřebujete. Sekvence by měla odpovídat konkrétnímu cíli nebo funkci, kterou zkoumáte.
Čistota a kvalita
Zvažte požadovanou úroveň čistoty. Peptidy výzkumné kvality jsou typicky 85-95 % čisté, zatímco peptidy terapeutické nebo klinické kvality by měly mít vyšší úroveň čistoty. Vysoká čistota je rozhodující pro mnoho aplikací.
Modifikace
Určete, zda jsou nutné nějaké úpravy, jako jsou fluorescenční značky, biotin nebo fosforylace. Tyto modifikace mohou zlepšit funkčnost peptidu pro specifické aplikace.
Rozpustnost
Vyhodnoťte rozpustnost peptidu. Některé peptidy mohou být hydrofobní a mohou vyžadovat modifikace nebo přidání solubilizačních činidel pro účinné použití.
Strukturální konformace
Pokud peptid potřebuje přijmout specifickou strukturní konformaci (např. helikální nebo cyklickou), vyberte sekvenci a modifikace, které to usnadní.
Zdroj a dodavatel
Vyberte si renomovaného dodavatele nebo službu syntézy.
Ujistěte se, že mají zkušenosti s poskytováním vysoce kvalitních peptidů. Zvažte faktory, jako je dodací lhůta, cena a podpora.
Náklady a rozpočet
Vyhodnoťte náklady na syntézu a dostupný rozpočet. Syntéza vysoce čistých a komplexních peptidů může být dražší.
Etické a regulační aspekty
V případě výzkumu zahrnujícího zvířata nebo lidi zvažte etické a regulační pokyny upravující použití peptidů v experimentech. Získejte potřebná schválení a povolení.
Poraďte se s odborníky
Pokud si nejste jisti vhodným peptidem pro vaši aplikaci, poraďte se s odborníky ve vašem oboru, jako jsou zkušení výzkumníci nebo odborníci na syntézu peptidů.

Jak si vybrat produkty péče o pleť s peptidy
Najít produkt, který kombinuje sílu peptidů s ochranným obalem a směsí skvělých podpůrných ingrediencí, může být složité, ale my vám pomůžeme vyřešit tuto záhadu pleti.
Za prvé, peptidy jsou nejlepší, když jsou formulovány v bezoplachových produktech, jako jsou séra. Délka působení na pokožku, kterou produkty bez nanášení umožňují, z nich činí nejlepší způsob, jak mohou peptidy dodat svou jedinečnou škálu výhod. Hledejte peptidy v hydratačních krémech, sérech, boosterech, očních krémech, opalovacích krémech a dalších ošetřeních týkajících se pleti. Když jsou peptidy obsaženy v oplachovacích produktech, jako jsou čisticí prostředky, tato různorodá skupina složek nemá příležitost hydratovat, doplňovat nebo vyživovat. Jak rychle se nanesou, tak se i opláchnou.
Ale to není všechno! Při hledání peptidového produktu v digitálních a fyzických regálech jsou balení a složení stejně důležité jako typ produktu. Peptidy jsou elektrárenské zdroje, ale podobně jako retinol a vitamín C fungují nejlépe, když jsou formulovány s podpůrnými složkami, jako jsou ceramidy a kyselina hyaluronová. To vše neznamená nic, pokud vzorec není umístěn ve vzduchotěsné, neprůhledné nádobě. Světlo a vzduch zhoršují kvalitu většiny peptidů, takže vynechejte vše, co je v průhledných sklenicích.
Při formulování našich hrdinských peptidových produktů, kyseliny hyaluronové + Peptide Lip Booster a cíleného Pro-Collagen Multi-Peptide Booster, jsme pamatovali na všechny výše uvedené skutečnosti.
V organické chemii je syntéza peptidů produkcí peptidů, sloučenin, kde je více aminokyselin spojeno amidovými vazbami, také známými jako peptidové vazby. Peptidy jsou chemicky syntetizovány kondenzační reakcí karboxylové skupiny jedné aminokyseliny na aminoskupinu jiné. Strategie chránících skupin jsou obvykle nezbytné pro zabránění nežádoucím vedlejším reakcím s různými aminokyselinovými postranními řetězci.
Chemická syntéza peptidů nejčastěji začíná na karboxylovém konci peptidu (C-konec) a pokračuje směrem k amino-konci (N-konec). Biosyntéza proteinu (dlouhé peptidy) v živých organismech probíhá v opačném směru.
Chemická syntéza peptidů může být prováděna pomocí klasických technik v roztoku, i když tyto byly ve většině výzkumných a vývojových zařízení nahrazeny metodami na pevné fázi (viz níže). Syntéza v roztoku si zachovává svou užitečnost při výrobě ve velkém měřítku. peptidy však pro průmyslové účely.
Chemická syntéza usnadňuje produkci peptidů, které je obtížné exprimovat v bakteriích, začlenění nepřirozených aminokyselin, modifikaci peptidové/proteinové kostry a syntézu D-proteinů, které se skládají z D-aminokyselin. Podívejte se na více informací Peptidové radioligandy.


Skladování peptidů
Peptidy by měly být skladovány na suchém, chladném a tmavém místě. Pro nejlepší uchování skladujte při teplotě 4 stupňů nebo nižší, mimo jasné světlo. Suché peptidy jsou stabilní při pokojové teplotě dny až týdny, ale pro dlouhodobé skladování je preferován stupeň -20. Kontaminace vlhkostí výrazně sníží dlouhodobou stabilitu pevných peptidů. Lahvička obsahující peptid by se měla před otevřením nechat ohřát na pokojovou teplotu. Po odebrání požadovaného množství by měla být lahvička znovu uzavřena, nejlépe v atmosféře suchého inertního plynu, a poté vrácena do chladného skladu.
Výběr kontejneru
Ideální nádoba pro manipulaci s peptidy by měla být čistá, chemicky inertní, opticky čirá, pevná a dostupná ve vhodné velikosti. Skleněné a plastové lahvičky jsou pro tento účel obecně vyhovující, avšak je třeba dávat pozor na plastové lahvičky, když se mají používat organická rozpouštědla. Polypropylenové lahvičky jsou pevné a chemicky inertní, ale pokud je požadována vysoká viditelnost, je lepší volbou sklo. Vezměte prosím na vědomí, že peptidy v roztoku se mohou adsorbovat a také se adsorbují na mnoho materiálů. K tomu může docházet v různém rozsahu v závislosti na faktorech, jako jsou aminokyseliny, materiál lahvičky a koncentrace peptidu. Při vysokém ředění je možné ztratit velká procenta peptidu v důsledku adsorpce na povrchy, čímž se značně zkreslí následné výsledky. Použití vysoce kvalitních speciálních skleněných a polypropylenových lahviček může tento problém zmírnit.

Způsoby rozpouštění peptidů
Přístup 1
Obecně se pokuste rozpustit peptidy ve sterilní destilované vodě nebo sterilním zředěném roztoku kyseliny octové (0,1 %), abyste získali zásobní roztok o vyšší koncentraci, než je potřeba pro následné použití. Tento roztok může být později zředěn vhodným pufrem. Pokud peptid přetrvává jako viditelné částice, může pomoci sonikace, protože zlepšuje rychlost rozpouštění. Pokud po sonikaci „roztok“ zgelovatí, je trvale zakalený nebo na povrchu plave pěna, peptid se pravděpodobně nerozpustil, ale je jednoduše jemně suspendován.
Přístup 2
Pokud peptid zůstává nerozpustný, před dalším postupem se podívejte na jeho aminokyselinové složení. Jaký podíl aminokyselin je hydrofobních (A, C, F, I, L, M, P, V, W, Y) a kolik zbytků je nabitých kladně (K, R, H a amino konec) nebo záporně ( D, E a karboxy konec)? Jaký je celkový čistý náboj při neutrálním pH? Pokud je čistý náboj při neutrálním pH, přidání zředěné kyseliny octové (pro bazické, kladně nabité peptidy) nebo zředěného vodného amoniaku nebo hydrogenuhličitanu amonného (pro kyselé, záporně nabité peptidy) s další sonikací by mělo výrazně napomoci rozpustnosti. Konečná přípustná koncentrace kyseliny octové nebo amoniaku/hydrogenuhličitanu amonného bude určena použitím, ke kterému má být peptid nakonec použit. Pokud se peptid stále odmítá rozpustit, mohou být tyto těkavé pufrové systémy odstraněny lyofilizací a zkoušením alternativních rozpouštědel na stejném vzorku peptidu.
Přístup 3
Pokud má peptidová sekvence malý nebo žádný čistý náboj při jakémkoli pH nebo pokud se počet hydrofobních zbytků blíží 50 % nebo více, +je pravděpodobné, že výše uvedené postupy se mohou ukázat jako nedostatečné. Přidání acetonitrilu, ethanolu, dimethylformamidu (DMF), dimethylsulfoxidu (DMSO) nebo použití chaotropních solí, jako je guanidin hydrochlorid nebo močovina, by mělo napomoci rozpuštění většiny peptidů. Výběr bude do značné míry záviset na kompatibilitě takových činidel s následnou aplikací peptidu. Pokud je známo, že peptid je mírně rozpustný ve vodném roztoku, je lepší jej nejprve úplně rozpustit v malém množství čisté kyseliny octové nebo DMF a poté pomalu ředit vodou nebo pufrem, než přidávat takové rozpouštědlo postupně do suspenze. peptidu ve vodných systémech
Naše továrna
Perspektivně přidělujeme mezinárodní špičková výrobní a testovací zařízení a zařízení na ochranu životního prostředí. 5 výrobních linek může dosáhnout roční produkce 1000 kg. Jsme nejlepší chemickou továrnou v Číně a staneme se důvěryhodným dodavatelem chemikálií pro globální zákazníky. Mezi naše hlavní produkty patří peptidy, fitness chemikálie SARMS, kognitivní zesilovače, farmaceutické meziprodukty a rostlinné extrakty. Mezi naše hlavní klienty patří: farmaceutické společnosti , nemocnice, laboratoře vysokých škol a kosmetické firmy. Od svého založení jsou produkty naší společnosti vyváženy do regionů včetně Evropy, Ameriky, Středního východu a tak dále. Náš závazek k vysoké kvalitě produktů a vynikající poprodejní servis poskytl zákazníkům pozitivní zkušenost. Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd. se těší na spolupráci s vámi s profesionálními znalostmi, vysoce kvalitními službami a konkurenceschopnou cenou!



FAQ
Otázka: Jsou peptidy proteiny?
Otázka: Co jsou přírodní peptidy?
Otázka: Mají peptidy izoelektrické body?
Otázka: Co jsou biologicky aktivní peptidy?
Otázka: Co jsou mléčné peptidy?
Otázka: Jak stabilizujete peptidy?
Otázka: Degradují peptidy v průběhu času?
Otázka: Musíte uchovávat peptidy v lednici?
Otázka: Potřebujete cyklovat peptidy?
Otázka: Co drží peptidy pohromadě?
Otázka: Jaká je trvanlivost peptidů?
Otázka: Jaká je nevýhoda peptidů?
Otázka: Měli byste zmrazit peptidy?
Otázka: Jak čistíte peptidy?
Otázka: Mohu používat peptidy každou noc?
Otázka: Jak vážete peptidy?
Otázka: Jak spojujete peptidy?
Otázka: Jsou peptidy legální?
Otázka: Jaký peptid je nejblíže HGH?
Otázka: Opravdu fungují peptidy na vrásky?
Jako jeden z předních výrobců a dodavatelů peptidů v Číně vás srdečně vítáme na velkoobchodní velkoobchodní slevové peptidy na skladě zde z naší továrny. Všechny přizpůsobené produkty mají vysokou kvalitu a konkurenceschopnou cenu.
