Date published: 2025-10-26

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Philanthotoxin 433 tris(trifluoroacetate) salt (CAS 276684-27-6)

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Nombres Alternativos:
Philanthotoxin 433 tris(trifluoroacetate) salt is also known as PhTX-433 tris(trifluoroacetate) salt.
Solicitud:
Philanthotoxin 433 tris(trifluoroacetate) salt es una toxina que contiene poliamina, que bloquea los canales iónicos activados por NMDA.
Número de CAS:
276684-27-6
Pureza:
≥95%
Peso Molecular:
777.67
Fórmula Molecular:
C23H41N5O33C2HF3O2
Información suplementaria:
Está clasificada como Mercancía peligrosa para el transporte y puede estar sujeta a gastos de envío adicionales.
Para Uso Exclusivo en Investigación. No está diseñado para uso en diagnosis o terapia.
* En el Certificado de Análisis específico de lote, puede encontrar información específica (como el contenido en agua).

ENLACES RÁPIDOS

La sal de tris(trifluoroacetato) de filantotoxina 433, a menudo abreviada como PhTX-433, es una toxina que contiene poliaminas y se encuentra en el veneno de la avispa Philanthus triangulum. Es conocida por su acción específica sobre los canales iónicos, en particular su inhibición de los receptores NMDA (N-metil-D-aspartato), que son para la transmisión sináptica y la plasticidad en el sistema nervioso central. Esta toxina actúa uniéndose a la forma de canal abierto de los receptores NMDA, obstruyendo así el flujo de iones como el calcio, el sodio y el potasio a través de la membrana celular. Este bloqueo puede modular la función del receptor, lo que hace que la sal de tris(trifluoroacetato) de la Filantotoxina 433 sea útil en la investigación neurofisiológica para comprender los procesos sinápticos, los mecanismos subyacentes a la neurotransmisión excitatoria y la fisiopatología de las enfermedades caracterizadas por la disfunción del receptor NMDA. Su utilidad en la investigación se extiende a la exploración de la dinámica estructural y funcional de los canales iónicos, contribuyendo al campo más amplio de la neurofarmacología y al desarrollo de estrategias dirigidas a estos canales en diversas afecciones neurológicas.


Philanthotoxin 433 tris(trifluoroacetate) salt (CAS 276684-27-6) Referencias

  1. Efectos de la filantotoxina-343 sobre las neuronas piramidales CA1 del hipocampo de rata in vitro.  |  Fedorov, NB., et al. 1992. Eur J Pharmacol. 228: 201-6. PMID: 1282467
  2. La inhibición de las larvas de dípteros neuromuscular de la transmisión sináptica por análogos de philanthotoxin-4.3.3: una estructura-actividad de estudio.  |  Benson, JA., et al. 1992. Comp Biochem Physiol C Comp Pharmacol Toxicol. 102: 267-72. PMID: 1358540
  3. Regulación diferencial de las señales dendríticas de Ca2+ mediadas por receptores metabotrópicos de glutamato y receptores AMPA mediante la actividad presináptica y postsináptica en interneuronas del hipocampo.  |  Topolnik, L., et al. 2005. J Neurosci. 25: 990-1001. PMID: 15673681
  4. Participación dependiente de la edad de las proteínas Ras-GRF en el acoplamiento de receptores de glutamato AMPA permeables al calcio a la señalización Ras/Erk en neuronas corticales.  |  Tian, X. and Feig, LA. 2006. J Biol Chem. 281: 7578-82. PMID: 16407208
  5. Los receptores metabotrópicos de glutamato modulan la expresión génica inducida por NMDA y AMPA en interneuronas neocorticales.  |  Lindemeyer, K., et al. 2006. Cereb Cortex. 16: 1662-77. PMID: 16407481
  6. Interruptor dependiente de la glía de la acción presináptica del receptor de kainato.  |  Bonfardin, VD., et al. 2010. J Neurosci. 30: 985-95. PMID: 20089907
  7. Arquitectura funcional de los receptores de glutamato ionotrópicos olfativos.  |  Abuin, L., et al. 2011. Neuron. 69: 44-60. PMID: 21220098
  8. Inhibición retrógrada de la transmisión glutamatérgica en neuronas vasopresoras inducida por el receptor kainato.  |  Bonfardin, VD., et al. 2012. J Neurosci. 32: 1301-10. PMID: 22279215
  9. Mecanismos moleculares que estabilizan la plasticidad sináptica a corto plazo durante la plasticidad homeostática presináptica.  |  Ortega, JM., et al. 2018. Elife. 7: PMID: 30422113
  10. Dos sistemas de retroalimentación separables gobiernan la homeostasis de la frecuencia de disparo.  |  Kulik, Y., et al. 2019. Elife. 8: PMID: 30973325
  11. Inducción de la homeostasis presináptica específica para cada tipo de sinapsis.  |  Genç, Ö. and Davis, GW. 2019. Curr Biol. 29: 3863-3873.e2. PMID: 31708391
  12. La homeostasis presináptica se opone a la progresión de la enfermedad en modelos de ratón de degeneración similar a la ELA: Evidencia de Neuroprotección Homeostática.  |  Orr, BO., et al. 2020. Neuron. 107: 95-111.e6. PMID: 32380032
  13. La compactación de la zona activa se correlaciona con la potenciación homeostática presináptica.  |  Mrestani, A., et al. 2021. Cell Rep. 37: 109770. PMID: 34610300
  14. El marcaje endógeno de Unc-13 revela una reorganización a nanoescala en las zonas activas durante la potenciación homeostática presináptica.  |  Dannhäuser, S., et al. 2022. Front Cell Neurosci. 16: 1074304. PMID: 36589286
  15. Antagonismo selectivo de receptores nativos y clonados de kainato y NMDA por toxinas que contienen poliaminas.  |  Brackley, PT., et al. 1993. J Pharmacol Exp Ther. 266: 1573-80. PMID: 7690404
  16. La filantotoxina inhibe las corrientes de Ca2+ en las neuronas CA1 del hipocampo de rata.  |  Karst, H., et al. 1994. Eur J Pharmacol. 270: 357-60. PMID: 7805785

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

Philanthotoxin 433 tris(trifluoroacetate) salt, 1 mg

sc-255421
1 mg
$612.00