产品封面图

能量平衡如何全面管理?Ghrelin/GIP/Insulin

/Leptin 四重调控,看 LXRLBH10-3 发力
收藏
  • ¥40434
  • 全国
  • LXRLBH10-3
  • 2025年12月15日
    avatar
  • 企业认证

    • 详细信息
    • 询价记录
    • 文献和实验
    • 技术资料
    • 服务名称

      人TH1/TH2细胞-10因子Panel

    • 提供商

      LabEx

    • 规格

      96孔板

    LXRLBH10-3 能量平衡四重调控检测产品详情

    产品概述

    LXRLBH10-3 是一款专注于能量代谢平衡研究的专业检测产品,通过分析 Ghrelin、GIP、Insulin 和 Leptin 四种关键激素的水平,全面评估人体能量摄入与消耗的调控机制。该产品为科研人员和临床医生提供深入了解代谢紊乱相关疾病的分子基础。

    核心优势

    • 多指标联合分析:同步检测四种能量代谢关键调控激素

    • 高灵敏度技术:采用先进检测平台确保数据准确性

    • 全面应用场景:适用于基础研究、临床诊断和药物开发

    • 标准化流程:严格质量控制保证结果可靠性

    技术参数

    适用样本类型

    • 血清

    • 血浆

    • 细胞培养上清液

    • 组织匀浆液

    技术平台

    • 酶联免疫吸附试验(ELISA)

    • 化学发光免疫分析(CLIA)

    • 液相色谱-质谱联用(LC-MS/MS)

    检测指标

    1. Ghrelin:胃部分泌的饥饿激素,促进食欲和能量摄入

    2. GIP(葡萄糖依赖性促胰岛素肽):肠道激素,调节胰岛素分泌和脂肪代谢

    3. Insulin:胰腺β细胞分泌,调控葡萄糖摄取和利用

    4. Leptin:脂肪组织分泌的饱腹信号分子,抑制食欲

    应用领域

    • 肥胖症发病机制研究

    • 2型糖尿病代谢紊乱分析

    • 代谢综合征相关研究

    • 食欲调控神经生物学研究

    • 减肥药物疗效评估

    实验流程

    1. 样本采集与预处理

    2. 标准品和样本加样

    3. 特异性抗体孵育

    4. 洗涤去除未结合物质

    5. 酶标二抗反应

    6. 显色反应与信号检测

    7. 数据分析与报告生成

    数据解读

    检测结果提供各激素的绝对浓度值,同时计算:

    • Ghrelin/Leptin比值(反映食欲调控平衡)

    • Insulin/GIP协同效应值(评估胰腺β细胞功能)

    • 四指标综合评分(整体能量代谢状态评估)

    常见问题

    样本处理注意事项

    Q:样本采集后应如何保存?
    A:建议采集后立即分离血清/血浆,-80℃长期保存,避免反复冻融。

    检测灵敏度

    Q:检测的最低检出限是多少?
    A:各指标检测灵敏度如下:

    • Ghrelin:10 pg/mL

    • GIP:5 pg/mL

    • Insulin:1 μIU/mL

    • Leptin:0.5 ng/mL

    结果差异因素

    Q:哪些因素可能影响检测结果?
    A:包括但不限于:

    • 采样时间(昼夜节律影响激素分泌)

    • 受试者近期饮食状况

    • 药物干扰(特别是降糖药和激素类药物)

    • 样本溶血或脂血情况

    风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。

    • 作者
    • 内容
    • 询问日期
    图标文献和实验
    相关实验
    • 【课题设计】生信分析只能「灌水」文章?

      的发生有关。 拿到这样的结果,已经是一个很好的开始了。 图片来源:文献截图 2、从 mRNA 到 miRNA 寻找靶向关系 从 mRNA 到 miRNA 也是这个研究引入外泌体的重要步骤。作者预测了可能与 FOXO1 靶向的 miRNA,根据软件预测结合文献研究,最终选择了 miR-135b。 发现 miR-135b 在胃癌组织中显著上调,表达与 FOXO1 的 mRNA 水平呈现负相关,说明他们之前可能存在靶向调控关系。 当然,作者在文章中没有一开始去验证这个关系,在后续通过双荧光素酶实验

    • 机制上的那些事儿 基因调控

      为什么表观遗传学热门了吧。因为这个范畴的调控,可以改变基因的转录,从而调控信号传导的强度。其实,只要发现一个新的修饰类型,能够改变基因的转录,只要证明清楚,肯定 cell。然后大家验证 SCI,就会热个几年。 2、转录后调控 RNA 转录出来后,是在核内转录的,需要到细胞质内来工作。所以,如何出核,这个调控一般是非常基础的研究。季博印象中没有跟疾病的研究,如果大家有见到的,麻烦跟季博讲下。让季博也增加下眼界。谢谢。 RNA 出核后在细胞质内开始剪切拼接了(RNA

    • 本科生都 9.8 分 SCI 了!?我真的酸了...

      of Uniform Sn1−x Gex Alloy Nanocrystals with Tunable Bandgap)发表刊物:《材料化学》(Chemistry of Materials)影响因子:9.890(接近 10 分!)图片来源于网络科研经历:杨琦是化学系 2015 级本科生,毕业后将赴纽约州立大学攻读化学博士学位。杨琦来到课题组的第一个工作,就选择了较难的课题 —— 合成锗纳米晶。由于其结晶温度高达 300℃,且极易在合成过程中氧化,通过很长时间的探索与配体调控才得以成功制备。杨琦通过大量的文献

    图标技术资料

    暂无技术资料 索取技术资料

    同类产品报价

    产品名称
    产品价格
    公司名称
    报价日期
    询价
    上海乐备实生物技术有限公司
    2025年11月01日询价
    ¥375
    和元生物技术(上海)股份有限公司
    2026年01月15日询价
    询价
    威斯腾生物
    2026年01月15日询价
    ¥10
    上海西唐生物科技有限公司
    2026年01月09日询价
    ¥300
    晶莱生物
    2026年01月19日询价
    能量平衡如何全面管理?Ghrelin/GIP/Insulin/Leptin 四重调控,看 LXRLBH10-3 发力
    ¥40434