Date published: 2025-9-6

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mouse cerebellum extract: sc-2403

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Datenblätter
  • 500 µg protein in 200 µl SDS-PAGE Western blotting buffer
  • Positivkontrolle für den Western Blot
  • recommended use is 50 µg (20 µl) per lane
  • extracts should be stored at -20°C and repeated freezing and thawing should be minimized
  • sample vial should be placed at 95° C for up to 5 minutes, once prior to use

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Mäusekleinhirnextrakt, der aus dem Kleinhirngewebe von Mäusen gewonnen wird, wurde in der wissenschaftlichen Forschung ausgiebig genutzt, um verschiedene biologische Mechanismen im Zusammenhang mit der Kleinhirnphysiologie und der Gehirnfunktion zu untersuchen. Dieser Extrakt enthält eine komplexe Mischung aus Proteinen, Enzymen, Neurotransmittern und anderen zellulären Bestandteilen, die aus dem Kleinhirn gewonnen werden, einer wichtigen Region des Gehirns, die für die motorische Koordination, das Gleichgewicht und die kognitiven Funktionen verantwortlich ist. Die spezifischen Wirkmechanismen des Kleinhirnextrakts der Maus sind vielfältig und kompliziert. Forscher haben diesen Extrakt zur Untersuchung der neuronalen Signalübertragung, der synaptischen Plastizität und der Regulierung von Kleinhirnprozessen eingesetzt. Indem sie neuronale Zellkulturen oder experimentelle Modelle dem Kleinhirnextrakt der Maus aussetzten, haben Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Auswirkungen seiner Bestandteile auf zelluläre Prozesse wie die Freisetzung von Neurotransmittern, die Bildung dendritischer Stacheln und die Kalzium-Signalübertragung im Kleinhirn gewonnen. Darüber hinaus wurde dieser Extrakt verwendet, um die Rolle spezifischer Proteine oder Moleküle, die im Kleinhirn vorhanden sind, in verschiedenen neurologischen Zusammenhängen zu untersuchen. Die Verwendung von Mäusekleinhirnextrakt in der Forschung hat wesentlich zu unserem Verständnis der Kleinhirnphysiologie, der Gehirnentwicklung und des komplexen Zusammenspiels der zellulären Komponenten innerhalb des Kleinhirngewebes beigetragen. Er ist nach wie vor ein unschätzbares Instrument zur Untersuchung grundlegender Aspekte der Hirnbiologie, zur Aufklärung kleinhirnspezifischer Mechanismen und zur Entschlüsselung der komplexen Kleinhirnfunktion.

mouse cerebellum extract Literaturhinweise:

  1. Untereinheitenzusammensetzung und quantitative Bedeutung von GABA(A)-Rezeptor-Subtypen im Kleinhirn von Maus und Ratte.  |  Pöltl, A., et al. 2003. J Neurochem. 87: 1444-55. PMID: 14713300
  2. Nectin-ähnliches Molekül-1/TSLL1/SynCAM3: ein neuralgewebespezifisches Immunglobulin-ähnliches Zell-Zell-Adhäsionsmolekül, das an nicht-funktionellen Kontaktstellen von präsynaptischen Nervenendigungen, Axonen und Gliazellfortsätzen lokalisiert ist.  |  Kakunaga, S., et al. 2005. J Cell Sci. 118: 1267-77. PMID: 15741237
  3. Translationskontrolle durch Neuroguidin, ein eukaryotischer Initiationsfaktor 4E und CPEB-bindendes Protein.  |  Jung, MY., et al. 2006. Mol Cell Biol. 26: 4277-87. PMID: 16705177
  4. Phosphorylierung von Inositol-1,4,5-Trisphosphat-Rezeptor Typ 1 und Regulierung durch extrazelluläre signalregulierte Kinase.  |  Bai, GR., et al. 2006. Biochem Biophys Res Commun. 348: 1319-27. PMID: 16925983
  5. Entwicklung von GABAA-Rezeptor-Subtyp-selektiven Imidazobenzodiazepinen als neuartige Asthma-Behandlung.  |  Forkuo, GS., et al. 2016. Mol Pharm. 13: 2026-38. PMID: 27120014
  6. Linderung mehrerer asthmatischer Krankheitsmerkmale durch oral verfügbare und subtypselektive GABAA-Rezeptor-Modulatoren.  |  Forkuo, GS., et al. 2017. Mol Pharm. 14: 2088-2098. PMID: 28440659
  7. Identifizierung von Transthyretin als neuer Interaktionspartner für die δ-Untereinheit von GABAA-Rezeptoren.  |  Zhou, L., et al. 2019. PLoS One. 14: e0210094. PMID: 30615651
  8. Das Rho GTPase-aktivierende Protein 10 (ARHGAP10/GRAF2) ist ein neuartiges Autoantikörper-Ziel bei Patienten mit Autoimmun-Enzephalitis.  |  Jarius, S., et al. 2022. J Neurol. 269: 5420-5430. PMID: 35624318

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mouse cerebellum extract

sc-2403
500 µg/200 µl
$118.00