Gratis verzending bij bestellingen vanaf €200
Crystal Peptides

Oxytocin (5mg)

5mg

❄️Gelyofiliseerd poeder (niet gereconstitueerd)

€27.99

Totaal: €27.99

Korting per hoeveelheid

HoeveelheidKortingPrijs per stuk
5 - 1010%€25.19
11 - 2015%€23.79
21+20%€22.39

Strenge externe tests

Elke batch van onze onderzoekschemicaliën en peptiden ondergaat onafhankelijk extern laboratoriumtesten op zuiverheid en identiteit.

Koop & verdien 28 punten!

Wat is oxytocine?

Oxytocinepeptide is een synthetisch analogon van het van nature voorkomende hormoon oxytocine, bestaande uit dezelfde cyclische structuur van negen aminozuren met een disulfidebrug tussen twee cysteïneresiduen. Oxytocine wordt uitgebreid bestudeerd als signaalmolecuul dat voornamelijk werkt via de oxytocinereceptor (OXTR), een G-eiwitgekoppelde receptor, waarvan de uitgebreide onderzoekstoepassingen zich uitstrekken over neuro-endocriene signalering, neurowetenschappen, reproductiebiologie, receptorfarmacologie, cellulaire signalering en gedragsonderzoek.

Koop oxytocinepeptide bij Crystal Peptides, een toonaangevende leverancier in Europa die bekendstaat om strikte onafhankelijke testnormen door derden. Elke nieuwe batch wordt onafhankelijk getest door toonaangevende laboratoria, zoals Janoshik, en er is een Certificate of Analysis beschikbaar om identiteit, zuiverheid en steriliteit te verifiëren. Veilige, betrouwbare en discrete verzending is beschikbaar in de hele EU.

Dit product wordt uitsluitend verkocht voor onderzoeksdoeleinden en is niet bedoeld voor gebruik bij mensen of dieren.

Wat is inbegrepen

Oxytocine wordt geleverd als een gelyofiliseerd poeder in een verzegeld glazen flesje. Het materiaal is doorgaans wit tot gebroken wit van kleur.

Voor elke productbatch is een Certificate of Analysis (CoA) beschikbaar na analytisch testen door onafhankelijke laboratoria. Afhankelijk van het laboratorium en het geteste product kan het CoA analytische resultaten bevatten zoals:

Identiteitstest: Bevestigt dat het materiaal overeenkomt met oxytocine en onderscheidt het van niet-verwante peptiden.

HPLC-zuiverheid: Meet de verhouding van het belangrijkste oxytocinecomponent ten opzichte van detecteerbare chromatografische onzuiverheden.

Massaspectrometrie (MS): Levert gegevens over de moleculaire massa ter ondersteuning van peptide-identiteit en karakterisering.

Peptidegehalte: Helpt de hoeveelheid oxytocine in het geteste materiaal vast te stellen.

Structurele karakterisering (disulfidebrug): Indien uitgevoerd, helpt dit bij het beoordelen van de integriteit van de karakteristieke cyclische structuur en disulfidebrug van oxytocine.

Endotoxinetest: Indien uitgevoerd, beoordeelt dit het niveau van bacteriële endotoxinen, wat relevant kan zijn voor laboratoriumexperimenten met gevoelige biologische systemen.

Steriliteitstest: Indien van toepassing, beoordeelt dit het materiaal op detecteerbare microbiële verontreiniging.

Restoplosmiddelen of gerelateerde onzuiverheden: Indien van toepassing, helpt dit bij het identificeren en kwantificeren van specifieke procesgerelateerde verontreinigingen.

Het batchspecifieke CoA moet worden gebruikt als de definitieve bron voor de analytische resultaten en specificaties van de geleverde oxytocinebatch. Houd er rekening mee dat testparameters kunnen variëren afhankelijk van het product en het onafhankelijke laboratorium dat de analyse uitvoert.

Reconstitutieoplossing is niet inbegrepen bij de bestelling. Indien nodig voor uw onderzoekswerk, koop BAC-water (10 ml) bij Crystal Peptides om aan uw bestelling toe te voegen.

Technische specificaties

Specificatie

Oxytocine

Productnaam

Oxytocine

Alternatieve namen

Oxytocinepeptide; OXT, OT, Pitocine, Syntocinon, alfa-Hypophamine

Peptideklasse

Neurohypofysair peptidehormoon / cyclisch nonapeptide

Peptidelengte

9 aminozuren

Sequentie

CYIQNCPLG-NH₂

Structureel kenmerk

Disulfidebrug tussen Cys1 en Cys6

Molecuulformule

C43H66N12O12S2

Molecuulgewicht

1007,2 g/mol

CAS-nummer

50-56-6

PubChem CID

439302

Zuiverheid

Bevestig dit aan de hand van het huidige product-COA

Uiterlijk

Wit tot gebroken wit gelyofiliseerd poeder

Hoeveelheid

5 mg

Beoogd gebruik

Uitsluitend voor laboratoriumonderzoek. Niet bedoeld voor gebruik bij mensen of dieren.

Werkingsmechanisme van oxytocine

Oxytocinepeptide is een synthetische vorm van het van nature voorkomende hormoon oxytocine. Het endogene hormoon is een cyclisch nonapeptide dat voornamelijk wordt geproduceerd door neuronen in de hypothalamus en aanvankelijk wordt gesynthetiseerd als onderdeel van een groter precursormolecuul. Verwerking produceert het rijpe peptide van negen aminozuren, dat een disulfidebrug tussen zijn twee cysteïneresiduen bevat. [1] Het hormoon wordt vervolgens zowel in de bloedsomloop als binnen het centrale zenuwstelsel afgegeven, waar het functioneert als neuro-endocrien signaalmolecuul.

Hoewel synthetisch oxytocinepeptide de moleculaire structuur van het endogene hormoon kan reproduceren, kunnen de effecten die in laboratoriumonderzoek worden waargenomen variëren afhankelijk van factoren zoals de experimentele concentratie, formulering, modelsysteem en biologische context. Verschillen in deze omstandigheden kunnen de receptoractivering en downstream-signalering beïnvloeden en effecten produceren die niet noodzakelijk de fysiologische werking van endogene oxytocine weerspiegelen.

Daarom wordt oxytocinepeptide in deze context gebruikt als een gedefinieerd onderzoeksmateriaal om de moleculaire en cellulaire mechanismen van het oxytocinesysteem te onderzoeken, en mag het niet worden geïnterpreteerd als een directe reproductie van de fysiologische effecten ervan in elke experimentele omgeving.

Dat gezegd hebbende, strekt onderzoek naar het oxytocinesysteem zich uit tot ver buiten de gevestigde rol ervan in de reproductieve fysiologie. Oxytocinesignalering is onderzocht in de neuro-endocrinologie, reproductiebiologie, neurowetenschappen, gedragsonderzoek, gladde-spierfysiologie, vasculaire biologie en receptorfarmacologie. De diverse biologische effecten worden voornamelijk gemedieerd door de oxytocinereceptor (OXTR), een G-eiwitgekoppelde receptor, hoewel interacties met verwante signaleringssystemen ook zijn onderzocht.

Activering van de oxytocinereceptor

De oxytocinereceptor (OXTR) is een klasse I G-eiwitgekoppelde receptor (GPCR) die tot expressie komt in verschillende perifere weefsels en in het centrale zenuwstelsel. Wanneer oxytocine bindt aan OXTR, ondergaat de receptor een conformationele verandering die interactie met intracellulaire G-eiwitten bevordert.

De best gekarakteriseerde signaleringsroute betreft Gαq/11 en fosfolipase C (PLC). Activering van PLC bevordert de afbraak van fosfatidylinositol 4,5-bisfosfaat (PIP₂), waardoor de tweede boodschappers inositoltrifosfaat (IP₃) en diacylglycerol (DAG) ontstaan. [2]

Calcium en intracellulaire signalering

De vorming van IP₃ en DAG leidt de volgende fase van de OXTR-signalering in. IP₃ bevordert de afgifte van calciumionen uit intracellulaire voorraden, terwijl DAG bijdraagt aan de activering van proteïnekinase C (PKC). De resulterende veranderingen in intracellulair calcium kunnen calciumafhankelijke enzymen, ionkanalen en andere cellulaire processen beïnvloeden, waardoor receptoractivering wordt gekoppeld aan downstream cellulaire reacties.

De signaleringscascade is niet beperkt tot de Gαq/11–PLC-route. Afhankelijk van het celtype en de experimentele omstandigheden kan OXTR-signalering ook Gi/o-eiwitten, MAP-kinaseroutes, Rho-kinase en andere downstream-mechanismen betreffen. [2] Deze signaleringsdiversiteit helpt verklaren waarom activering van dezelfde receptor verschillende cellulaire reacties kan produceren in verschillende weefsels en experimentele systemen.

Oxytocine en vasopressine

Oxytocine is structureel verwant aan arginine-vasopressine, een ander neurohypofysair peptide. De twee peptiden delen een aanzienlijke sequentiegelijkenis en hun receptoren behoren tot dezelfde bredere GPCR-familie. [3] Deze relatie is belangrijk in receptorfarmacologisch onderzoek omdat de signaleringssystemen van oxytocine en vasopressine overlappende ligand-receptorinteracties kunnen vertonen.

Vergelijkende studies van oxytocine en vasopressine bieden daarom nuttige modellen voor het onderzoeken van peptide-receptorselectiviteit, receptoractivering en downstream-signalering.

Onderzoekstoepassingen en wetenschappelijke achtergrond

Oxytocine is een van de meest uitgebreid bestudeerde neuropeptiden in biologisch onderzoek. Het goed gekarakteriseerde receptorsysteem en de activiteit in zowel het centrale als het perifere zenuwstelsel maken het een nuttig model voor het onderzoeken van neuro-endocriene signalering, reproductieve fysiologie, neurale circuits, sociaal gedrag en peptide-receptorfarmacologie.

Neuro-endocrien en reproductief onderzoek

Oxytocine-onderzoek heeft een lange geschiedenis in de reproductiebiologie. Studies onderzoeken de afgifte van oxytocine, de expressie van de oxytocinereceptor en receptorsignalering in weefsels die betrokken zijn bij de bevalling en lactatie, waaronder baarmoeder- en borstweefsel. [4]

De oxytocinereceptor wordt bijzonder goed bestudeerd in het myometrium, waar receptoractivering het intracellulaire calcium kan verhogen via PLC/IP₃-afhankelijke signalering. Dit maakt het oxytocinesysteem tot een gevestigd model voor het onderzoeken van door peptiden gereguleerde gladde-spieractiviteit en calciumsignalering.

Neurowetenschappen en onderzoek naar neurale circuits

Binnen het centrale zenuwstelsel wordt oxytocine bestudeerd als neuromodulator die betrokken is bij de communicatie tussen hypothalamische neuronen en andere neurale circuits. Onderzoek heeft de distributie van de oxytocinereceptor, neuronale signalering, synaptische plasticiteit en de regulatie van neuronale reacties op sociale en omgevingsprikkels onderzocht. [5]

Moderne experimentele benaderingen hebben onderzoekers ook in staat gesteld om oxytocine-producerende neuronen en op oxytocine reagerende circuits op cellulair en circuitniveau te onderzoeken. Deze studies hebben het begrip vergroot van hoe neuropeptidesignalering complex gedrag kan beïnvloeden.

Sociaal en gedragsonderzoek

Oxytocine is uitgebreid onderzocht in relatie tot sociale herkenning, moederlijk en ouderlijk gedrag, sociale interactie, het vormen van paarbanden en de verwerking van sociale prikkels. [6]

De onderliggende biologie is echter complex en onderzoeksresultaten kunnen variëren afhankelijk van soort, hersenregio, receptorverdeling en experimentele omstandigheden. Bijgevolg wordt oxytocine het best beschouwd als een model voor het bestuderen van neuropeptidemodulatie van sociale en gedragscircuits, in plaats van als een eenvoudige moleculaire verklaring voor een bepaald gedrag.

Farmacologie van de oxytocinereceptor

De oxytocinereceptor (OXTR) is een klasse I G-eiwitgekoppelde receptor en een belangrijk onderwerp van moleculair farmacologisch onderzoek. Studies onderzoeken ligandbinding, receptoractivering, G-eiwitkoppeling, intracellulaire signalering, receptortransport en desensitisatie.

Omdat OXTR behoort tot de bredere vasopressine/oxytocine-receptorfamilie, is receptorselectiviteit een belangrijke overweging bij experimenteel werk. Oxytocine en vasopressine kunnen interageren met verwante receptorsystemen, waardoor vergelijkende ligand- en receptorstudies bijzonder relevant zijn. [3]

Onderzoek naar oxytocine en vasopressine

Oxytocine en vasopressine zijn nauw verwante neurohypofysaire peptiden met structureel vergelijkbare receptoren. Onderzoek dat de twee signaleringssystemen vergelijkt, onderzoekt receptorselectiviteit, ligand-receptor kruisreactiviteit, neuronale signalering en verschillen in fysiologische en gedragsreacties.

Dit maakt oxytocine nuttig in studies die de specificiteit en kruisreactiviteit van peptide-receptoren onderzoeken, met name wanneer onderzoekers OXTR-signalering moeten onderscheiden van signalering via vasopressinereceptorsubtypen. [3]

Cellulaire en moleculaire signalering

Op cellulair niveau omvat oxytocine-onderzoek calciumsignalering, PLC- en PKC-routes, MAP-kinasesignalering en andere downstream-mechanismen die verband houden met OXTR-activering. Onderzoekers kunnen oxytocine gebruiken om te onderzoeken hoe GPCR-activering wordt vertaald in veranderingen in cellulaire activiteit in verschillende experimentele systemen. [2]

Omdat OXTR-signalering contextafhankelijk is, kan de resulterende cellulaire reactie verschillen tussen weefsels en celtypen. Deze variabiliteit is een belangrijke overweging bij het interpreteren van experimentele bevindingen en het ontwerpen van receptorfarmacologische studies.

Oxytocine vs. vasopressine (AVP) vs. carbetocine

Oxytocine behoort tot de bredere familie van neurohypofysaire peptiden waartoe ook arginine-vasopressine (AVP) behoort. Carbetocine is een synthetisch oxytocine-analogon dat is ontwikkeld door de structuur van oxytocine te modificeren om de farmacologische eigenschappen ervan te veranderen. Het vergelijken van deze verbindingen is nuttig voor onderzoek naar peptidestructuur, receptorselectiviteit, GPCR-signalering en oxytocine-receptorfarmacologie.

Eigenschap

Oxytocine

Vasopressine (AVP)

Carbetocine

Peptidetype

Cyclisch nonapeptide

Cyclisch nonapeptide

Gemodificeerd oxytocine-analogon

Peptidelengte

9 aminozuren

9 aminozuren

9 aminozuren

Primaire receptor(en)

OXTR

V1a-, V1b- en V2-receptoren

OXTR

Belangrijkste receptoractiviteit

Agonist

Agonist

OXTR-agonist

Structurele relatie

Endogene oxytocine

Nauw verwant endogeen peptide

Synthetisch oxytocine-analogon

Belangrijkste onderzoeksfocus

Oxytocinesignalering, neuro-endocrinologie, neurowetenschappen en receptorfarmacologie

Vasopressinesignalering, neuro-endocrinologie en receptorfarmacologie

Oxytocine-receptorfarmacologie en analogonontwerp

Oxytocine vs. carbetocine

Carbetocine is een synthetisch oxytocine-analogon waarin structurele modificaties zijn geïntroduceerd om de eigenschappen van het oorspronkelijke peptide te veranderen. Onder andere vervangt carbetocine de disulfidebinding in oxytocine door een stabielere koolstofhoudende binding en wijzigt het het tyrosineresidu, wat bijdraagt aan een grotere weerstand tegen enzymatische afbraak.

Hoewel beide verbindingen OXTR activeren, zijn hun farmacologische profielen niet identiek. Experimentele receptorstudies hebben aangetoond dat carbetocine functionele selectiviteit vertoont in zijn OXTR-signalering, inclusief een voorkeursactivering van de Gq-route onder de geteste omstandigheden. [7] Dit maakt carbetocine nuttig voor onderzoek naar hoe structurele modificaties aan een oxytocine-analogon de receptorsignalering kunnen veranderen.

Oxytocine vs. VIP

Oxytocine activeert voornamelijk OXTR, terwijl VIP hoofdzakelijk werkt via de VPAC1- en VPAC2-receptoren, die klasse B-GPCR's zijn die met name geassocieerd worden met cAMP-gemedieerde signalering. Dit maakt de twee peptiden nuttige vergelijkende onderzoeksmaterialen bij het onderzoeken hoe verschillende GPCR-families en signaleringsroutes verschillende cellulaire reacties kunnen produceren. Onderzoekers die de farmacologie van neuropeptidereceptoren bestuderen, kunnen daarom oxytocine en VIP vergelijken op gebieden zoals receptoractivering, intracellulaire signalering, gladde-spierreacties en neuro-endocriene communicatie.

Oxytocine vs. Kisspeptine

Beide peptiden hebben belangrijke onderzoekstoepassingen in de neuro-endocriene biologie, terwijl ze werken via fundamenteel verschillende receptorsystemen. Oxytocine signaleert voornamelijk via OXTR, terwijl Kisspeptine-10 een van KISS1 afgeleid decapeptide is dat wordt bestudeerd als ligand van de KISS1R/GPR54-receptor. Dit onderscheid stelt onderzoekers in staat om verschillende punten van neuro-endocriene signalering te onderzoeken, waarbij oxytocine-onderzoek zich doorgaans richt op door OXTR gemedieerde cellulaire reacties en kisspeptine-onderzoek een model biedt voor KISS1R-signalering en reproductieve neuro-endocriene routes.

Kortom, oxytocine, VIP en kisspeptine-10 verschillen in sequentie, receptorklasse, signaleringsroutes en experimentele toepassingen, waardoor de exacte peptide-identiteit en receptorselectiviteit belangrijke overwegingen zijn bij het ontwerpen van vergelijkende studies.

Opslag en laboratoriumbehandeling

Oxytocine wordt geleverd als een gelyofiliseerd peptide in een verzegeld flesje. Passende opslag en behandeling helpen degradatie te minimaliseren en de analytische kenmerken van het materiaal tijdens laboratoriumonderzoek te behouden.

Houd het flesje verzegeld en beschermd tegen vocht.

Bewaar het materiaal volgens de temperatuur- en behandelingsomstandigheden die zijn gespecificeerd in de toepasselijke productdocumentatie of het batchspecifieke Certificate of Analysis.

Minimaliseer onnodige blootstelling aan hitte en langdurige temperatuurschommelingen.

Bescherm het materiaal tegen onnodige blootstelling aan licht.

Volg, wanneer een laboratoriumpreparaat is gemaakt, de stabiliteits- en behandelingsvereisten die passend zijn voor het specifieke experimentele protocol.

Vermijd onnodige herhaalde vries-dooicycli waar van toepassing.

Het is bekend dat oxytocine gevoelig is voor temperatuur, en gepubliceerde stabiliteitsstudies hebben een verhoogde afbraak aangetoond bij verhoogde temperatuuromstandigheden. [8] Stabiliteit kan echter afhangen van de formulering en de fysieke toestand van het materiaal.

Het team van Crystal Peptides neemt passende maatregelen om de stabiliteit en levensvatbaarheid van onderzoekspeptiden tijdens opslag en verzending te helpen behouden. Dit omvat geschikte beschermende verpakkingen, zorgvuldige behandeling, efficiënte orderverwerking en verzending, en temperatuurgecontroleerde behandeling (cold-chain) waar passend voor het materiaal en de verzendomstandigheden. Deze maatregelen zijn bedoeld om blootstelling aan factoren zoals overmatige hitte, vocht en langdurige transittijden te minimaliseren voordat het onderzoeksmateriaal het laboratorium bereikt.

Certificate of Analysis en kwaliteitsborging

Een Certificate of Analysis (COA) biedt batchspecifieke analytische informatie over de oxytocine die voor laboratoriumonderzoek wordt geleverd. In plaats van te vertrouwen op een algemene zuiverheidsverklaring, kunnen onderzoekers het toepasselijke COA gebruiken om de identiteit en de gemeten kwaliteitskenmerken van de specifieke batch te verifiëren.

Wat te controleren op een oxytocine-COA

Verschillende analytische parameters kunnen relevant zijn bij het beoordelen van synthetische oxytocine:

Identiteit: Bevestigt dat het geanalyseerde materiaal overeenkomt met oxytocine.

HPLC-zuiverheid: Meet de belangrijkste oxytocinepiek ten opzichte van gedetecteerde chromatografische onzuiverheden.

Massabevestiging: Massaspectrometrie kan aanvullend bewijs leveren dat de waargenomen moleculaire massa overeenkomt met de verwachte oxytocinestructuur.

Peptidegehalte: Indien gerapporteerd, geeft dit de gemeten hoeveelheid oxytocine in het geteste monster aan.

Endotoxinetest: Levert een afzonderlijke meting van bacteriële endotoxinen en mag niet worden afgeleid van de HPLC-zuiverheid.

Steriliteitstest: Indien uitgevoerd, levert dit afzonderlijke microbiologische informatie over het geteste materiaal.

Overige onzuiverheidstests: Aanvullende analytische methoden kunnen worden gebruikt om verwante stoffen of andere potentiële verontreinigingen te onderzoeken.

Oxytocine kent bijzondere analytische overwegingen omdat de structuur ervan een disulfidebinding bevat en synthetische preparaten structureel verwante peptideonzuiverheden kunnen bevatten. Onderzoek heeft daarom technieken gebruikt zoals vloeistofchromatografie, massaspectrometrie en andere kwantitatieve benaderingen om synthetische oxytocinematerialen te karakteriseren.

Verifieer de exacte batch

Het COA moet overeenkomen met hetzelfde product en dezelfde batch (partij) die wordt geleverd. Een certificaat voor een andere batch bevestigt niet de analytische kenmerken van het materiaal in een ander flesje.

Vergelijk bij het kopen van oxytocinepeptide de batchidentificatie (of product-SKU) op de productverpakking met de identificatie op het analytisch rapport en controleer welke tests daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het Certificate of Analysis moet daarom worden gebruikt als de primaire bron voor het verifiëren van de analytische kenmerken van de geleverde specifieke onderzoeksverbinding.

Veelgestelde vragen

Wat is oxytocinepeptide?

Oxytocine is een van nature voorkomend cyclisch nonapeptide bestaande uit negen aminozuren. Het wordt uitgebreid bestudeerd als signaalmolecuul, met name via de oxytocinereceptor (OXTR), waarbij het onderzoek zich uitstrekt over neuro-endocrinologie, neurowetenschappen, reproductiebiologie en receptorfarmacologie.

Waarvoor wordt oxytocine bestudeerd in onderzoek?

Oxytocine is onderzocht op een breed scala aan onderzoeksgebieden, waaronder neuro-endocriene signalering, reproductiebiologie, neurowetenschappen, sociaal en gedragsonderzoek, gladde-spierfysiologie en GPCR-farmacologie. Onderzoekers bestuderen ook oxytocine en verwante receptorsystemen om peptidesignalering en ligand-receptorinteracties beter te begrijpen.

Hoe werkt oxytocine?

Oxytocine produceert zijn primaire cellulaire effecten door te binden aan de oxytocinereceptor (OXTR), een G-eiwitgekoppelde receptor. Activering van OXTR kan Gq/11-gemedieerde PLC-signalering initiëren, wat resulteert in de vorming van IP₃ en DAG en veranderingen in intracellulair calcium. Afhankelijk van het celtype en de experimentele omstandigheden kunnen ook andere downstream-routes betrokken zijn.

Welke receptoren activeert oxytocine?

Oxytocine activeert voornamelijk de oxytocinereceptor (OXTR). Omdat OXTR behoort tot dezelfde bredere receptorfamilie als vasopressinereceptoren, kan oxytocine onder bepaalde experimentele omstandigheden ook interageren met vasopressinereceptorsubtypen. Receptorselectiviteit en kruisreactiviteit zijn daarom belangrijke overwegingen in oxytocine-farmacologisch onderzoek.

Wat is het verschil tussen oxytocine en vasopressine?

Oxytocine en arginine-vasopressine (AVP) zijn nauw verwante cyclische nonapeptiden, maar hebben verschillende primaire receptorsystemen. Oxytocine werkt voornamelijk via OXTR, terwijl vasopressine signaleert via V1a-, V1b- en V2-receptoren. Hun structurele gelijkenis en receptorkruisreactiviteit maken ze nuttige verbindingen voor vergelijkend receptoronderzoek.

Wat is het verschil tussen oxytocine en carbetocine?

Carbetocine is een synthetisch analogon van oxytocine met structurele modificaties die zijn ontworpen om de farmacologische eigenschappen ervan te veranderen. Beide verbindingen interageren met OXTR, maar hun moleculaire structuren en receptorsignaleringskenmerken zijn niet identiek. Het vergelijken van oxytocine en carbetocine kan daarom nuttig zijn in onderzoek naar oxytocine-receptorfarmacologie en structuur-activiteitsrelaties van peptiden.

Hoe worden de zuiverheid en identiteit van oxytocine getest?

Oxytocine kan worden gekarakteriseerd met analytische technieken zoals hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) en massaspectrometrie. HPLC kan de chromatografische zuiverheid beoordelen, terwijl op massa gebaseerde analyse bewijs kan leveren ter ondersteuning van de moleculaire identiteit. Andere batchspecifieke tests kunnen parameters beoordelen zoals peptidegehalte, endotoxinen, steriliteit of aanvullende onzuiverheden.

Levert Crystal Peptides een COA voor oxytocine?

Wanneer u oxytocinepeptide koopt bij Crystal Peptides, leveren wij batchspecifieke analytische documentatie in de vorm van een Certificate of Analysis. U kunt altijd verifiëren dat de CoA overeenkomt met de specifieke geleverde oxytocinebatch en de identiteit, zuiverheid en andere gerapporteerde analytische parameters bekijken zoals gerapporteerd door de onafhankelijke testfaciliteit, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op een algemene productspecificatie.

Waar kan ik oxytocine kopen voor onderzoek in Europa?

Onderzoekers in Europa kunnen oxytocine kopen bij Crystal Peptides als laboratoriumonderzoeksmateriaal. Het peptide wordt geleverd in gelyofiliseerde vorm en is uitsluitend bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling. Het is niet bedoeld voor gebruik bij mensen of dieren.

Wetenschappelijke referenties

Lawson, E. A. (2024). Understanding oxytocin in human physiology and pathophysiology: A path towards therapeutics. Comprehensive Psychoneuroendocrinology, 19, 100242.PubMedPMC full text

Fisher, I. J., Jenkins, M. L., Tall, G. G., Burke, J. E., & Smrcka, A. V. (2020). Activation of phospholipase C β by Gβγ and Gαq involves C-terminal rearrangement to release autoinhibition. Structure, 28(7), 810–819.e5.PubMedPMC full text

Baribeau, D. A., & Anagnostou, E. (2015). Oxytocin and vasopressin: Linking pituitary neuropeptides and their receptors to social neurocircuits. Frontiers in Neuroscience, 9, 335.PubMedPMC full text

Uvnäs-Moberg, K. (2024). The physiology and pharmacology of oxytocin in labor and in the peripartum period. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 230(3, Supplement), S740–S758.ScienceDirect

Mitre, M., Minder, J., Morina, E. X., Chao, M. V., & Froemke, R. C. (2018). Oxytocin modulation of neural circuits. Current Topics in Behavioral Neurosciences, 35, 31–53.PubMedPMC full text

Paletta, P., Bass, N., Kavaliers, M., & Choleris, E. (2022). The role of oxytocin in shaping complex social behaviours: Possible interactions with other neuromodulators. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 377(1858), 20210058.PubMedPMC full text

Passoni, I., Leonzino, M., Gigliucci, V., Chini, B., & Busnelli, M. (2016). Carbetocin is a functional selective Gq agonist that does not promote oxytocin receptor recycling after inducing β-arrestin-independent internalisation. Journal of Neuroendocrinology, 28(4).PubMedPMC full text

Hagen, N., Bizimana, T., Kayumba, P. C., Khuluza, F., & Heide, L. (2020). Stability of oxytocin preparations in Malawi and Rwanda: Stabilizing effect of chlorobutanol. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 103(5), 2129–2141.PubMedPMC full text

Uitsluitend gebruikt voor in-vitro-experimenten en mag niet:

  • Worden gebruikt in klinische onderzoeken met mensen
  • Aan mensen worden toegediend als onderdeel van een experiment of onderzoek
  • Aan een andere partij worden geleverd voor onderzoeksgebruik bij mensen.