Date published: 2025-12-19

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

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Nomi alternativi:
Philanthotoxin 433 tris(trifluoroacetate) salt is also known as PhTX-433 tris(trifluoroacetate) salt.
Applicazione:
Philanthotoxin 433 tris(trifluoroacetate) salt è una tossina contenente poliammine, che blocca i canali ionici NMDA-gated.
Numero CAS:
276684-27-6
Purezza:
≥95%
Peso molecolare:
777.67
Formula molecolare:
C23H41N5O33C2HF3O2
Informazioni supplementari:
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La filantotossina 433 sale tris(trifluoroacetato), spesso abbreviata in PhTX-433, è una tossina contenente poliammine presente nel veleno della vespa Philanthus triangulum. È nota per la sua azione specifica sui canali ionici, in particolare per l'inibizione dei recettori NMDA (N-metil-D-aspartato), responsabili della trasmissione sinaptica e della plasticità del sistema nervoso centrale. Questa tossina agisce legandosi alla forma di canale aperto dei recettori NMDA, ostacolando così il flusso di ioni come calcio, sodio e potassio attraverso la membrana cellulare. Questo blocco può modulare la funzione del recettore, rendendo la filantotossina 433 sale tris(trifluoroacetato) utile nella ricerca neurofisiologica per la comprensione dei processi sinaptici, dei meccanismi alla base della neurotrasmissione eccitatoria e della fisiopatologia delle malattie caratterizzate da disfunzioni dei recettori NMDA. La sua utilità nella ricerca si estende all'esplorazione delle dinamiche strutturali e funzionali dei canali ionici, contribuendo al più ampio campo della neurofarmacologia e allo sviluppo di strategie per indirizzare questi canali in varie condizioni neurologiche.


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

  1. Effetti della filantotossina-343 sui neuroni piramidali CA1 dell'ippocampo di ratto in vitro.  |  Fedorov, NB., et al. 1992. Eur J Pharmacol. 228: 201-6. PMID: 1282467
  2. Inibizione della trasmissione sinaptica neuromuscolare di larve di ditteri da parte di analoghi della filantotossina-4.3.3: uno studio di struttura-attività.  |  Benson, JA., et al. 1992. Comp Biochem Physiol C Comp Pharmacol Toxicol. 102: 267-72. PMID: 1358540
  3. Regolazione differenziale dei segnali di Ca2+ dendritici mediati dai recettori metabotropici del glutammato e dai recettori AMPA da parte dell'attività presinaptica e postsinaptica negli interneuroni dell'ippocampo.  |  Topolnik, L., et al. 2005. J Neurosci. 25: 990-1001. PMID: 15673681
  4. Partecipazione dipendente dall'età delle proteine Ras-GRF nell'accoppiamento dei recettori del glutammato AMPA permeabili al calcio alla segnalazione Ras/Erk nei neuroni corticali.  |  Tian, X. and Feig, LA. 2006. J Biol Chem. 281: 7578-82. PMID: 16407208
  5. I recettori metabotropici del glutammato modulano l'espressione genica indotta da NMDA e AMPA negli interneuroni neocorticali.  |  Lindemeyer, K., et al. 2006. Cereb Cortex. 16: 1662-77. PMID: 16407481
  6. Interruttore dipendente dalla glia dell'azione presinaptica del recettore del kainato.  |  Bonfardin, VD., et al. 2010. J Neurosci. 30: 985-95. PMID: 20089907
  7. Architettura funzionale dei recettori ionotropici del glutammato olfattivo.  |  Abuin, L., et al. 2011. Neuron. 69: 44-60. PMID: 21220098
  8. Inibizione retrograda della trasmissione glutammatergica nei neuroni della vasopressina indotta dai recettori del kainato.  |  Bonfardin, VD., et al. 2012. J Neurosci. 32: 1301-10. PMID: 22279215
  9. Meccanismi molecolari che stabilizzano la plasticità sinaptica a breve termine durante la plasticità omeostatica presinaptica.  |  Ortega, JM., et al. 2018. Elife. 7: PMID: 30422113
  10. Due sistemi di feedback separabili governano l'omeostasi della frequenza di sparo.  |  Kulik, Y., et al. 2019. Elife. 8: PMID: 30973325
  11. Induzione a livello di target e robustezza specifica del tipo di sinapsi dell'omeostasi presinaptica.  |  Genç, Ö. and Davis, GW. 2019. Curr Biol. 29: 3863-3873.e2. PMID: 31708391
  12. L'omeostasi presinaptica si oppone alla progressione della malattia in modelli murini di degenerazione simile alla SLA: Evidenza di una neuroprotezione omeostatica.  |  Orr, BO., et al. 2020. Neuron. 107: 95-111.e6. PMID: 32380032
  13. La compattazione della zona attiva è correlata al potenziamento presinaptico omeostatico.  |  Mrestani, A., et al. 2021. Cell Rep. 37: 109770. PMID: 34610300
  14. La marcatura endogena di Unc-13 rivela una riorganizzazione su scala nanometrica nelle zone attive durante il potenziamento presinaptico omeostatico.  |  Dannhäuser, S., et al. 2022. Front Cell Neurosci. 16: 1074304. PMID: 36589286
  15. Antagonismo selettivo dei recettori nativi e clonati del kainato e dell'NMDA da parte di tossine contenenti poliammine.  |  Brackley, PT., et al. 1993. J Pharmacol Exp Ther. 266: 1573-80. PMID: 7690404
  16. La filantotossina inibisce le correnti di Ca2+ nei neuroni CA1 dell'ippocampo di ratto.  |  Karst, H., et al. 1994. Eur J Pharmacol. 270: 357-60. PMID: 7805785

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Philanthotoxin 433 tris(trifluoroacetate) salt, 1 mg

sc-255421
1 mg
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