{"id":70719,"date":"2026-05-12T09:49:37","date_gmt":"2026-05-12T09:49:37","guid":{"rendered":"https:\/\/medsbase.com\/?post_type=product&#038;p=70719"},"modified":"2026-05-21T07:14:10","modified_gmt":"2026-05-21T07:14:10","slug":"follistatin-344","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/medsbase.com\/de\/product\/follistatin-344\/","title":{"rendered":"Follistatin 344"},"content":{"rendered":"<p><!-- medsbase-tldr-answer --><\/p>\n<div style=\"background: #fff8e1; border-left: 4px solid #f5a623; padding: 18px 22px; margin: 18px 0; border-radius: 4px;\">\n<h3 style=\"margin: 0 0 8px 0; font-size: 16px; color: #1a4a6b;\">Kurze Antwort \u2014 Was ist Follistatin 344?<\/h3>\n<p style=\"margin: 0;\"><strong>Follistatin 344<\/strong> (FST-344) ist ein rekombinantes Glykoprotein mit 344 Aminos\u00e4uren und die l\u00e4ngere der beiden Haupt-Splice-Isoformen des humanen Follistatins. Es ist der kanonische endogene Antagonist von Myostatin (GDF-8) und Activin, der in ver\u00f6ffentlichter Forschung zur Untersuchung von Muskelhypertrophie, Sarkopenie, pr\u00e4klinischen Modellen von Muskeldystrophie und dem Activin\/Myostatin-Signalweg verwendet wird. Geliefert in 1 mg lyophilisierten Fl\u00e4schchen ausschlie\u00dflich f\u00fcr den Einsatz in der Laborforschung.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"medsbase-trust-strip\" style=\"background: #f4f8fb; border: 1px solid #d8e3eb; padding: 12px 16px; margin: 16px 0; border-radius: 4px; font-size: 14px;\"><strong>Was Sie bei MedsBase erhalten:<\/strong> Forschungsqualit\u00e4t lyophilisierte rekombinante Proteine \u00b7 HPLC \u226595% Reinheit (COA auf Anfrage) \u00b7 Diskretes temperaturstabiles Verpackungsmaterial \u00b7 Weltweiter Peptidversand \u00b7 1.400+ verifiziert <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/reviews\/\">Kundenbewertungen<\/a><\/div>\n<p class=\"medsbase-reship-line\" style=\"font-size: 14px; color: #444; margin: 8px 0 18px;\">\ud83d\udce6 Jede Bestellung ist durch unsere <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/medsbase-re-shipment-assurance-policy\/\"><strong>Reshipment Assurance Policy<\/strong><\/a> abgedeckt \u2014 wenn Ihr Paket nicht innerhalb von 20 Werktagen ankommt, versenden wir es erneut.<\/p>\n<table class=\"medsbase-spec-table\" style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 18px 0; font-size: 14px;\">\n<thead>\n<tr style=\"background: #2c7cb0; color: #fff;\">\n<th style=\"padding: 8px 12px; text-align: left; width: 30%;\">Spezifikation<\/th>\n<th style=\"padding: 8px 12px; text-align: left;\">Detail<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>CAS-Nummer<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">80449-31-6 (Follistatin)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Typ<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Rekombinantes Glykoprotein (344-Aminos\u00e4uren FST-344-Splice-Isoform des humanen Follistatins)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Molekulargewicht<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">~37 kDa (gereifte glykosylierte Form; ~38\u201342 kDa beobachteter Bereich auf SDS-PAGE abh\u00e4ngig vom Glykosylierungszustand)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Struktur<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">N-terminale heparinbindende Dom\u00e4ne gefolgt von drei Follistatin-Dom\u00e4nen (FSD1, FSD2, FSD3), die jeweils eine EGF-\u00e4hnliche und eine Kazal-\u00e4hnliche Subdom\u00e4ne enthalten; cysteinreich, multiple intramolekulare Disulfidbindungen<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Form<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Lyophilisiertes rekombinantes Protein (wei\u00df bis cremefarben)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Reinheit<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">\u226595% (HPLC-verifiziert, COA auf Anfrage)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Lagerung<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Lyophilisiert: 2\u20138 \u00b0C (K\u00fchlschrank) f\u00fcr Arbeitsvorr\u00e4te; \u221220 \u00b0C f\u00fcr Langzeitlagerung unge\u00f6ffneter Fl\u00e4schchen. Rekonstituiert: 2\u20138 \u00b0C, innerhalb von ~30 Tagen verwenden. Vor Licht sch\u00fctzen. Die rekonstituierte L\u00f6sung nicht einfrieren und auftauen \u2013 rekombinante Proteine sind besonders empfindlich gegen\u00fcber Denaturierung durch Gefrier-Auftau-Zyklen.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>L\u00f6slichkeit<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Bakteriostatisches Wasser (empfohlen) oder steriles Wasser f\u00fcr k\u00fcrzere Anwendungszeitr\u00e4ume. Tr\u00e4gerprotein (BSA, 0,1%) optional f\u00fcr Arbeitsverd\u00fcnnungen, um Adsorptionsverluste zu minimieren.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Forschungszwecke<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Nur f\u00fcr die Verwendung in der Laborforschung. Nicht f\u00fcr die human- oder veterin\u00e4rmedizinische Diagnostik oder Therapie geeignet.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><!-- \/medsbase-tldr-answer --><\/p>\n<h2>Was ist Follistatin 344?<\/h2>\n<p><strong>Follistatin 344<\/strong> (oft als FST-344 abgek\u00fcrzt) ist ein rekombinantes 344-Aminos\u00e4uren-Glykoprotein und die l\u00e4ngere der beiden physiologischen Haupt-Splice-Isoformen des humanen Follistatins \u2013 die andere ist FST-288, eine k\u00fcrzere 288-Aminos\u00e4uren-membrangebundene Form. Endogenes Follistatin wurde erstmals 1987 von Esch et al. (PNAS) und Robertson et al. (Biochem Biophys Res Commun) aus porcinem ovariellem Follikelfl\u00fcssigkeit isoliert als ein Faktor, der selektiv die Sekretion von follikelstimulierendem Hormon (FSH) hemmt, was dem Protein seinen Namen gab. Die mechanistische Rolle \u2013 hochaffine Bindung und Neutralisation von Activin und Myostatin \u2013 wurde im darauffolgenden Jahrzehnt charakterisiert.<\/p>\n<p>FST-344 ist eine zirkulierende, sekretierte Isoform mit einer heparinbindenden N-terminalen Dom\u00e4ne, gefolgt von drei cysteinreichen Follistatin-Dom\u00e4nen (FSD1, FSD2, FSD3), die zusammen die Activin- und Myostatin-bindende Oberfl\u00e4che bilden. Die rekombinante 344-Reste-Kette hat eine gereifte Masse von etwa 37 kDa, mit einem scheinbaren Molekulargewicht auf SDS-PAGE zwischen 38 und 42 kDa, abh\u00e4ngig vom Glykosylierungszustand des rekombinanten Expressionssystems. CAS-Nummer 80449-31-6. Das Protein wird als hochreines lyophilisiertes Pulver zur Rekonstitution mit bakteriostatischem Wasser geliefert. Follistatin ist <strong>nicht zugelassen<\/strong> von der FDA, EMA, MHRA oder einer anderen gro\u00dfen Regulierungsbeh\u00f6rde f\u00fcr die therapeutische Anwendung beim Menschen zugelassen. Das hier verkaufte Forschungs-Follistatin 344 wird geliefert <strong>nur f\u00fcr die Laborforschung bestimmt<\/strong> und ist nicht f\u00fcr die Anwendung beim Menschen oder in der Veterin\u00e4rmedizin bestimmt. F\u00fcr verwandte anabole und wachstumsbezogene Forschung siehe unsere <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/igf-1-lr3\/\">IGF-1 LR3<\/a> Produktseite.<\/p>\n<h2>Wirkmechanismus \u2014 Myostatin- und Activin-Pfad-Antagonismus<\/h2>\n<p>Was Follistatin 344 unter muskelbezogenen Forschungsproteinen mechanistisch einzigartig macht, ist seine <strong>Multi-Target-Bindungsf\u00e4higkeit<\/strong> \u00fcber die TGF-\u03b2-Superfamilie hinweg \u2014 jede Ligandenbindung tr\u00e4gt zum beobachteten hypertrophen und wachstumsmodulatorischen Ph\u00e4notyp in ver\u00f6ffentlichter Forschung bei:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Myostatin (GDF-8)-Sequestrierung \u2014 Muskelhypertrophie-Achse<\/strong> \u2014 Follistatin bindet Myostatin (auch GDF-8 genannt) mit hoher Affinit\u00e4t und blockiert sterisch dessen Interaktion mit dem Activin-Typ-II-Rezeptor (ActRIIB). Myostatin ist der kanonische endogene negative Regulator des Muskelwachstums: Knockout-M\u00e4use entwickeln eine dramatische Muskelhypertrophie (der \u201cDoppelmuskel\u201d-Ph\u00e4notyp), und nat\u00fcrlich myostatindefiziente Rinderrassen (Belgisches Blau, Piemonteser) zeigen denselben Effekt. Durch die Neutralisierung von Myostatin hebt Follistatin die Bremse auf die Muskelproteinsynthese auf und erzeugt Hypertrophie in Forschungsmodellen. Dies ist der am h\u00e4ufigsten zitierte Mechanismus in der muskelbezogenen Forschungsliteratur.<\/li>\n<li><strong>Activin A und B-Sequestrierung \u2014 reproduktive, ovarielle und hypophys\u00e4re Signalgebung<\/strong> \u2014 Die urspr\u00fcnglich charakterisierte Funktion von Follistatin war die Bindung und Neutralisierung von Activin, einem verwandten Mitglied der TGF-\u03b2-Superfamilie, das die FSH-Sekretion aus der Hypophyse stimuliert, die Entwicklung der Ovarialfollikel vorantreibt und als Regulator vieler Zelltypen wirkt. Durch die Bindung von Activin A, B und AB-Heterodimern verschiebt Follistatin das Activin\/Inhibin-Gleichgewicht in Forschungsmodellen und moduliert die nachgeschaltete Smad2\/Smad3-Signalgebung.<\/li>\n<li><strong>GDF-11 und breitere TGF-\u03b2-Superfamilienmodulation<\/strong> \u2014 Follistatin bindet auch GDF-11 (eng verwandt mit Myostatin) mit etwas geringerer Affinit\u00e4t, neben anderen Mitgliedern der TGF-\u03b2-Superfamilie. GDF-11 wird zunehmend in der Altersforschung untersucht, da seine endogenen Spiegel mit dem Alter abnehmen und seine Modulation mit altersbedingten kardialen und ZNS-Ph\u00e4notypen in Verbindung gebracht wird. Follistatin 344 ist eines der wichtigsten Forschungswerkzeuge zur Untersuchung dieser Achse.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die drei Follistatin-Dom\u00e4nen (FSD1, FSD2, FSD3) tragen jeweils zum Bindungsprofil bei: FSD1 enth\u00e4lt die Haupt-Myostatin-Bindungsfl\u00e4che, FSD2 die Haupt-Activin-Bindungsfl\u00e4che und FSD3 tr\u00e4gt sowohl zur Bindungsaffinit\u00e4t als auch zur strukturellen Stabilit\u00e4t bei. Die heparinbindende N-terminale Dom\u00e4ne unterscheidet die Splice-Varianten \u2014 FST-288 bindet stark an Heparansulfat und ist gr\u00f6\u00dftenteils membrangebunden, w\u00e4hrend FST-344 (diese Isoform) freier zirkuliert. Diese Unterscheidung ist mechanistisch relevant in Forschungsmodellen, die systemische vs. lokale Follistatin-Effekte untersuchen.<\/p>\n<h2>Ver\u00f6ffentlichte Forschungsanwendungen<\/h2>\n<p>Follistatin 344 wird in laborbasierten Forschungskontexten verwendet, die untersuchen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Muskelhypertrophie- und Proteinsyntheseforschung<\/strong> \u2014 Maus- und Rattenhypertrophie-Modelle einschlie\u00dflich AAV-Follistatin-Gentransfer-Studien (Kota et al., Sci Transl Med 2009); fasertypspezifische Querschnittsfl\u00e4che, Muskel-Frischgewicht, Kraftentwicklung<\/li>\n<li><strong>Pr\u00e4klinische Modelle f\u00fcr Muskeldystrophie<\/strong> \u2014 mdx-Mausmodell der Duchenne-Muskeldystrophie; funktionelle Kapazit\u00e4t, Faserregeneration, dystrophinunabh\u00e4ngiger Muskelerhalt<\/li>\n<li><strong>Sarkopenie und altersbedingter Muskelverlust<\/strong> \u2014 Muskelph\u00e4notypen bei alternden M\u00e4usen, anabole Resistenz, Forschung zu Fasertypverschiebungen<\/li>\n<li><strong>Forschung zu Kachexie bei Krebs<\/strong> \u2014 Kachexie-Modelle bei tumortragenden M\u00e4usen, Erhalt der K\u00f6rperzusammensetzung, Verh\u00e4ltnis von fettfreier Masse zu Fettmasse<\/li>\n<li><strong>Forschung zur Reproduktionsendokrinologie<\/strong> \u2014 FSH-Suppression, Entwicklung von Ovarialfollikeln, Granulosazellbiologie, Forschung zur Hypophysen-Gonaden-Achse<\/li>\n<li><strong>Forschung zum Activin-Signalweg<\/strong> \u2014 Smad2\/Smad3-Signalweg, EMT in Krebsmodellen, Fibroseforschung, Leberregeneration<\/li>\n<li><strong>Alterungs- und GDF-11-Achsenforschung<\/strong> \u2014 kardiale und ZNS-Alterungsph\u00e4notypen, Parabiose-bezogene Forschung, GDF-11\/Myostatin-Gleichgewicht im Alter<\/li>\n<li><strong>Vergleichende anabole Forschung<\/strong> \u2014 direkter Vergleich mit <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/igf-1-lr3\/\">IGF-1 LR3<\/a> (paralleler anaboler Weg \u00fcber den IGF-1-Rezeptor) f\u00fcr kombinierte oder vergleichende Hypertrophieforschung.<\/li>\n<\/ul>\n<p>F\u00fcr einen breiteren Kontext, wo Follistatin 344 in die anabole und Wachstumsachsenforschung passt, siehe <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/igf-1-lr3\/\">IGF-1 LR3<\/a> als kanonischen IGF-Achsen-Vergleich, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/cjc-1295-with-dac\/\">CJC-1295 mit DAC<\/a> f\u00fcr GHRH-Achsen-Wachstumsforschung, und <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/sermorelin\/\">Sermorelin<\/a> f\u00fcr kurz wirksame GHRH-Forschung. Durchsuchen Sie das vollst\u00e4ndige <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/peptides\/\">Forschungspeptid-Katalog<\/a> f\u00fcr verwandte Verbindungen.<\/p>\n<h2>Verf\u00fcgbare St\u00e4rken und Konzentrationen<\/h2>\n<p>MedsBase f\u00fchrt Follistatin 344 in 1 mg lyophilisierten Fl\u00e4schchen. Das Fl\u00e4schchen ist in 10er- oder 20er-Packformaten mit vollst\u00e4ndiger Rekonstitutionsanleitung erh\u00e4ltlich:<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 16px 0;\">\n<thead>\n<tr style=\"background: #2c7cb0; color: #fff;\">\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">Vial-St\u00e4rke<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">Typische Forschungsanwendung<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">Packungsgr\u00f6\u00dfen<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>1 mg<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Standard-Forschungsst\u00e4rke \u2014 Muskelhypertrophie und Activin\/Myostatin-Achsenforschung<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">10 oder 20 Fl\u00e4schchen<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Follistatin 344 ist ein 37 kDa rekombinantes Glykoprotein mit \u226595% HPLC-Reinheit. Das 1 mg-Fl\u00e4schchenformat ist die Standard-Forschungsst\u00e4rke f\u00fcr in vivo und in vitro Arbeiten \u2014 ein Fl\u00e4schchen, rekonstituiert mit 1,0 mL bakterizidem Wasser, ergibt eine 1 mg\/mL Arbeitskonzentration, die f\u00fcr viele Wochen Zellkulturprotokolle oder mehrere Nagetierversuchs-Injektionen ausreicht.<\/p>\n<h2>Vergleich \u2014 Follistatin 344 vs IGF-1 LR3<\/h2>\n<p>Follistatin 344 und <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/igf-1-lr3\/\">IGF-1 LR3<\/a> sind die beiden am h\u00e4ufigsten zitierten rekombinanten anabolen Proteine in der aktuellen Hypertrophieforschung. Sie wirken \u00fcber v\u00f6llig unterschiedliche Signalwege \u2013 Follistatin, indem es die Myostatin-Bremse f\u00fcr das Muskelwachstum entfernt, IGF-1 LR3 durch direkte Stimulation des IGF-1-Rezeptors und der nachgeschalteten Akt\/mTOR-Proteinsynthese \u2013 was sie in Forschungsprotokollen mechanistisch erg\u00e4nzend macht.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 16px 0;\">\n<thead>\n<tr style=\"background: #2c7cb0; color: #fff;\">\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">Kriterium<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">Follistatin 344<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">IGF-1 LR3<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>L\u00e4nge<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">344 Aminos\u00e4uren (rekombinantes Glykoprotein)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">83 Aminos\u00e4uren (modifiziertes IGF-1)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Molekulargewicht<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">~37 kDa<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">~9 kDa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Prim\u00e4rer Mechanismus<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Myostatin\/Aktivin-Sequestrierung<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">IGF-1-Rezeptor-Agonismus \u2192 Akt\/mTOR<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Wirkungsweise<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Disinhibition (entfernt Wachstumsbremse)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Direkte anabole Stimulation<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Typische Forschungsdosis<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">10\u2013100 mcg, 1\u20133x w\u00f6chentlich<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">20\u201360 mcg, t\u00e4glich<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>St\u00e4rkstes Forschungssignal<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Ganzmuskel-Hypertrophie, Dystrophie-Modelle<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Lokale Hypertrophie, regenerative anabole Forschung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Stacking<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Wird in der Hypertrophieforschung h\u00e4ufig gemeinsam mit IGF-1 LR3 verabreicht<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">H\u00e4ufig in Kombination mit Follistatin 344 verabreicht<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Da die beiden Proteine auf grundlegend unterschiedlichen anabolen Achsen wirken \u2013 Follistatin entfernt die Myostatin-Bremse, w\u00e4hrend IGF-1 LR3 direkt die Proteinsynthese stimuliert \u2013 wird die kombinierte Verabreichung h\u00e4ufig in Forschungsmodellen zur Untersuchung der maximalen hypertrophen Reaktion eingesetzt. F\u00fcr Forschungen, die speziell den Myostatin-Signalweg untersuchen, ist Follistatin 344 die kanonische erste Wahl; f\u00fcr IGF\/Akt\/mTOR-anabole Forschungen ist IGF-1 LR3 das kanonische Forschungswerkzeug.<\/p>\n<h2>Lagerung und Rekonstitution<\/h2>\n<p><strong>Vor der Rekonstitution:<\/strong> Lagern Sie lyophilisierte Fl\u00e4schchen kurzfristig im Originalverpackung bei 2\u20138 \u00b0C im K\u00fchlschrank. F\u00fcr unge\u00f6ffnete Langzeitlagerung bei \u221220 \u00b0C einfrieren. Lyophilisiertes Follistatin 344 ist im K\u00fchlschrank bis zu 12 Monate und bei \u221220 \u00b0C bis zu 24 Monate stabil \u2013 etwas k\u00fcrzer als kleine synthetische Peptide, da das gr\u00f6\u00dfere rekombinante Glykoprotein mit der Zeit anf\u00e4lliger f\u00fcr Desamidierung und Oxidation ist. Vermeiden Sie Gefrier-Tau-Zyklen mit dem lyophilisierten Pulver.<\/p>\n<p><strong>Rekonstitutionsverfahren:<\/strong> Injizieren Sie das bakterostatische Wasser an der Seitenwand des Peptidfl\u00e4schchens entlang (nicht direkt auf den lyophilisierten Kuchen). Bei einem 1 mg-Fl\u00e4schchen ergibt 1,0 mL bakterostatisches Wasser eine Arbeitskonzentration von 1 mg\/mL. Behutsam schwenken \u2013 nicht <strong>nicht<\/strong> Sch\u00fctteln Sie die L\u00f6sung und lassen Sie sie 5\u201310 Minuten zur vollst\u00e4ndigen Aufl\u00f6sung stehen. Rekombinante Proteine l\u00f6sen sich langsamer auf als kleine Peptide; beeilen Sie den Aufl\u00f6sungsprozess nicht. Eine korrekt rekonstituierte L\u00f6sung sollte klar und farblos sein, ohne sichtbare Partikel. F\u00fcr Arbeitsverd\u00fcnnungen unter 100\u00a0mcg\/mL minimiert die Zugabe von Tr\u00e4gerprotein (BSA in einer Endkonzentration von 0,1%) Adsorptionsverluste an Kunststoff und Glas.<\/p>\n<p><strong>gek\u00fchlt bei 2\u20138 \u00b0C lagern und innerhalb von 30 Tagen verwenden. Rekonstituierte L\u00f6sung nicht einfrieren.<\/strong> Im K\u00fchlschrank bei 2\u20138 \u00b0C lagern und innerhalb von 30 Tagen verwenden, um die optimale Stabilit\u00e4t zu gew\u00e4hrleisten. Die rekonstituierte L\u00f6sung nicht einfrieren \u2013 rekombinante Glykoproteine sind besonders empfindlich gegen\u00fcber Denaturierung durch Gefrier-Auftau-Zyklen, was zu Aggregation und Aktivit\u00e4tsverlust f\u00fchrt. Jede Durchstechflasche mit Tr\u00fcbung, Ausf\u00e4llungen oder Verf\u00e4rbung verwerfen.<\/p>\n<h2 id=\"faqs\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<h3>Wof\u00fcr wird Follistatin 344 in der Forschung verwendet?<\/h3>\n<p>Follistatin 344 wird in der Laborforschung zur Untersuchung von Muskelhypertrophie, pr\u00e4klinischen Modellen der Muskeldystrophie, Sarkopenie, Krebskachexie, der Activin\/Myostatin\/GDF-11-Signalachse, reproduktiver Endokrinologie (FSH-Suppression, Entwicklung der Ovarialfollikel) und altersbedingten Ph\u00e4notypen eingesetzt. Es ist das kanonische Forschungswerkzeug f\u00fcr die Antagonisierung des Myostatin-Signalwegs. Das hier verkaufte Forschungsqualit\u00e4ts-Follistatin 344 ist <strong>nicht<\/strong> ist FDA-zugelassen und wird ausschlie\u00dflich f\u00fcr die Laborforschung bereitgestellt.<\/p>\n<h3>Was ist der Unterschied zwischen Follistatin 344 und Follistatin 315?<\/h3>\n<p>FST-344 ist das Genprodukt in der 344-Aminos\u00e4uren-Isoform einschlie\u00dflich des Signalpeptids; FST-315 bezeichnet dasselbe Protein nach der Spaltung des Signalpeptids w\u00e4hrend der Sekretion (somit ist FST-315 die zirkulierende reife Form von FST-344). Beide Nomenklatursysteme finden sich in der Literatur und beziehen sich auf dieselbe biologische Isoform. Beide unterscheiden sich wesentlich von FST-288, einer k\u00fcrzeren alternativ gesplei\u00dften Isoform mit st\u00e4rkerer Heparansulfat-Bindung und \u00fcberwiegend membrangebundener Lokalisation.<\/p>\n<h3>Wie unterscheidet sich Follistatin 344 von IGF-1 LR3?<\/h3>\n<p>Beide sind rekombinante anabole Proteine, die in der Forschung zur Muskelhypertrophie eingesetzt werden, aber sie zielen auf unterschiedliche Signalwege ab. Follistatin 344 ist ein 344-Aminos\u00e4uren-Glykoprotein, das Myostatin und Activin bindet und sequestriert \u2013 es wirkt, indem es die endogene Bremse f\u00fcr das Muskelwachstum entfernt. IGF-1 LR3 ist ein 83-Aminos\u00e4uren-modifiziertes IGF-1-Analogon, das direkt den IGF-1-Rezeptor aktiviert und die Akt\/mTOR-Proteinsynthese anregt. Die beiden sind mechanistisch komplement\u00e4r und werden in der Forschung h\u00e4ufig gemeinsam verabreicht.<\/p>\n<h3>Was ist die typische Forschungsdosis von Follistatin 344?<\/h3>\n<p>Ver\u00f6ffentlichte pr\u00e4klinische Protokolle verwenden typischerweise 10\u2013100\u00a0\u00b5g pro Verabreichung in Nagetiermodellen, 1\u20133 Mal pro Woche \u00fcber Zyklen von 4\u201312 Wochen. Die Genverabreichungsforschung mit AAV-Follistatin erzeugt gewebelokalisierte Konzentrationen, die schwer direkt mit systemischer Proteindosierung vergleichbar sind. Eine 1\u00a0mg-Ampulle, rekonstituiert mit 1,0\u00a0mL bakterienstatischem Wasser, ergibt 1\u00a0mg\/mL \u2013 0,01\u00a0mL entsprechen 10\u00a0\u00b5g, 0,1\u00a0mL entsprechen 100\u00a0\u00b5g.<\/p>\n<h3>Ist Follistatin 344 von der FDA zugelassen?<\/h3>\n<p>Nein. Follistatin 344 ist weder von der FDA, EMA, MHRA noch von einer anderen gro\u00dfen Regulierungsbeh\u00f6rde f\u00fcr die therapeutische Anwendung beim Menschen zugelassen. Die AAV-Follistatin-Gentherapie wurde in klinischen Studien f\u00fcr Muskeldystrophie (z.B. Becker-Muskeldystrophie, Einschlussk\u00f6rpermyositis) untersucht, ist aber nicht FDA-zugelassen. Alle von Anbietern f\u00fcr Forschungszwecke verkauften Follistatin-344-Produkte sind f\u00fcr Laboruntersuchungen bestimmt und sollten nicht beim Menschen angewendet werden.<\/p>\n<h3>Wie sollte Follistatin 344 gelagert werden?<\/h3>\n<p>Lyophilisierte Ampullen: kurzfristig bei 2\u20138\u00a0\u00b0C k\u00fchl lagern oder bei \u221220\u00a0\u00b0C f\u00fcr die Langzeitlagerung unge\u00f6ffneter Ampullen. Rekonstituierte L\u00f6sung: bei 2\u20138\u00a0\u00b0C k\u00fchl lagern, innerhalb von 30 Tagen verwenden. Rekonstituierte L\u00f6sung nicht einfrieren \u2013 rekombinante Glykoproteine sind besonders empfindlich gegen\u00fcber Denaturierung durch Einfrieren und Auftauen. Immer vor direktem Licht sch\u00fctzen. Tr\u00e4gerprotein (BSA bei 0,1%) wird f\u00fcr Arbeitsverd\u00fcnnungen unter 100\u00a0\u00b5g\/mL empfohlen.<\/p>\n<h3>Wie rekonstituiere ich Follistatin 344?<\/h3>\n<p>Befolgen Sie das oben beschriebene Rekonstitutionsverfahren. Geben Sie das bakterostatische Wasser an der Seitenwand des Fl\u00e4schchens hinzu (nicht auf den lyophilisierten Kuchen), schwenken Sie vorsichtig und lassen Sie es 5\u201310 Minuten zur vollst\u00e4ndigen Aufl\u00f6sung stehen. Tun Sie <strong>nicht<\/strong> Sch\u00fctteln Sie das Fl\u00e4schchen \u2014 starke Ersch\u00fctterung kann rekombinante Proteine denaturieren und zur Aggregation f\u00fchren. Eine korrekt rekonstituierte L\u00f6sung ist klar und farblos. Bei einem 1\u00a0mg-Fl\u00e4schchen + 1,0\u00a0mL Verd\u00fcnnungsmittel betr\u00e4gt die Arbeitskonzentration 1\u00a0mg\/mL.<\/p>\n<h3>Warum betr\u00e4gt die Reinheitsspezifikation 95% und nicht 99%?<\/h3>\n<p>Rekombinante Glykoproteine wie Follistatin 344 k\u00f6nnen den \u226599% HPLC-Reinheitsstandard, der typisch f\u00fcr kleine synthetische Peptide ist, aufgrund der inh\u00e4renten Heterogenit\u00e4t der Glykosylierung in jedem rekombinanten Expressionssystem nicht erreichen \u2014 verschiedene Glykoformen erscheinen als verwandte Peaks auf der HPLC, die keine Verunreinigungen, sondern Isoformen des Zielproteins sind. \u226595% HPLC-Reinheit ist die Standard-Forschungsqualit\u00e4tsspezifikation f\u00fcr Follistatin 344 und \u00e4hnliche rekombinante Glykoproteine. SDS-PAGE zeigt typischerweise ein einzelnes Band im erwarteten Bereich der scheinbaren Masse von 38\u201342 kDa.<\/p>\n<h3>Welche St\u00e4rken f\u00fchrt MedsBase?<\/h3>\n<p>MedsBase f\u00fchrt Follistatin 344 in 1 mg lyophilisierten Fl\u00e4schchen. Das Fl\u00e4schchen ist in Packungsgr\u00f6\u00dfen mit 10 oder 20 Fl\u00e4schchen erh\u00e4ltlich. Alle Fl\u00e4schchen werden mit einer HPLC-Reinheit von \u226595% geliefert, und ein Analysezertifikat ist auf Anfrage erh\u00e4ltlich.<\/p>\n<h3>Can Follistatin 344 and IGF-1 LR3 be stacked in research?<\/h3>\n<p>Ja. Follistatin 344 und IGF-1 LR3 wirken auf grundlegend unterschiedlichen anabolen Achsen (Myostatin-Antagonismus vs. IGF-1-Rezeptor-Agonismus) und werden h\u00e4ufig gemeinsam in Forschungsmodellen eingesetzt, die maximale hypertrophe Reaktionen untersuchen. Die beiden erg\u00e4nzen sich mechanistisch, anstatt redundant zu sein, und die Literatur zu Kombinationsprotokollen beschreibt additive oder synergistische Effekte auf die Muskelquerschnittsfl\u00e4che.<\/p>\n<h3>Verursacht Follistatin 344 Nebenwirkungen in der Forschung?<\/h3>\n<p>Ver\u00f6ffentlichte pr\u00e4klinische Forschung hat eine gute Vertr\u00e4glichkeit bei typischen Forschungsdosen dokumentiert, wobei der Haupteffekt auf das Ziel Muskelhypertrophie ist. Nebenwirkungen umfassen die Modulation von FSH und Ovarfunktion (da die Aktivinsignalgebung unterdr\u00fcckt wird) und potenzielle Effekte auf die Leberregeneration und die Hypophysenregulation aufgrund der Rolle von Follistatin in der breiteren TGF-\u03b2-Superfamilien-Signalgebung. Die systemische Verabreichung von Follistatin-Protein hat andere Expositionscharakteristika als gewebelokalisierte AAV-Genlieferungsans\u00e4tze.<\/p>\n<h3>Was ist die Halbwertszeit von Follistatin 344?<\/h3>\n<p>In pr\u00e4klinischer Forschung hat rekombinantes Follistatin 344 eine Plasmahalbwertszeit von etwa 1\u20133 Stunden nach intraven\u00f6ser Verabreichung, was seine Gr\u00f6\u00dfe (37 kDa, \u00fcber der renalen Filtrationsgrenze) und Bindung an zirkulierende Liganden widerspiegelt. Die Gewebshalbwertszeit ist deutlich l\u00e4nger, da Follistatin an seine gebundenen Myostatin- und Aktivinzielmolek\u00fcle bleibt und sie von Rezeptoren fernh\u00e4lt. Genlieferungsans\u00e4tze f\u00fchren zu einer viel l\u00e4ngeren effektiven Wirkdauer, da die Gewebeexpression \u00fcber Wochen bis Monate anh\u00e4lt.<\/p>\n<h3>Wie lange dauert es, bis Follistatin 344 in pr\u00e4klinischer Forschung Wirkungen zeigt?<\/h3>\n<p>Muskelhypertrophie-Effekte in Proteininjektionsprotokollen bei M\u00e4usen und Ratten werden typischerweise nach 2\u20134 Wochen w\u00f6chentlicher Verabreichung statistisch signifikant und nehmen bis zu 8\u201312 Wochen weiter zu. Effekte auf die Aktivin-\/FSH-Achse bei reproduktiven Endpunkten k\u00f6nnen innerhalb von Tagen nach Verabreichung festgestellt werden. Genlieferungsprotokolle (AAV-Follistatin) zeigen messbare Muskelhypertrophie 4\u20136 Wochen nach der Injektion, die sich \u00fcber Monate weiterentwickelt.<\/p>\n<h3>Kann ich Follistatin 344 f\u00fcr den internationalen Versand bestellen?<\/h3>\n<p>Ja. MedsBase versendet Follistatin 344 weltweit \u00fcber unser spezielles Peptid-Versandnetzwerk. Bestellungen, die nur Peptide enthalten, qualifizieren sich f\u00fcr unseren eigenst\u00e4ndigen Peptid-Versandservice. Alle Bestellungen werden in temperaturkontrollierter Verpackung mit vollst\u00e4ndiger Sendungsverfolgung versandt und sind abgedeckt durch unser <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/medsbase-re-shipment-assurance-policy\/\">Reshipment Assurance Policy<\/a>.<\/p>\n<p><!-- medsbase-related-alts-v1 --><\/p>\n<h2>Weitere Peptide f\u00fcr anabole, Wachstumsachsen- und Muskel-Forschung<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"\/de\/igf-1-lr3\/\"><strong>IGF-1 LR3<\/strong><\/a> \u2014 Lang-Arginin-rekombinantes IGF-1-Analogon \u2014 direkter IGF-1R-Agonist f\u00fcr Akt\/mTOR-Forschung<\/li>\n<li><a href=\"\/de\/cjc-1295-with-dac\/\"><strong>CJC-1295 mit DAC<\/strong><\/a> \u2014 Langwirksames GHRH-Analogon \u2014 Wachstumshormonachsen-Forschung<\/li>\n<li><a href=\"\/de\/sermorelin\/\"><strong>Sermorelin<\/strong><\/a> \u2014 K\u00fcrzer wirksames GHRH(1-29)-Analogon \u2014 Forschung zu nat\u00fcrlichen GH-Pulsen<\/li>\n<li><a href=\"\/de\/ipamorelin\/\"><strong>Ipamorelin<\/strong><\/a> \u2014 Selektiver Ghrelin-Agonist \u2014 sauberer GH-Puls ohne Cortisol\/Prolaktin<\/li>\n<li><a href=\"\/de\/tb-500\/\"><strong>TB-500 (Thymosin Beta-4)<\/strong><\/a> \u2014 Systemisches Heilungsfragment \u2014 Muskel- und Herzregenerationsforschung<\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- medsbase-peptide-guide-cta --><\/p>\n<h2>Weiterf\u00fchrende Literatur<\/h2>\n<div style=\"background: #f4f8fb; border-left: 4px solid #2c7cb0; padding: 18px 22px; margin: 18px 0; border-radius: 4px;\">\n<p style=\"margin: 0 0 8px 0;\"><strong>\ud83d\udcd6 Erforschen Sie anabole und Wachstumsachsen-Forschungspeptide<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0;\">Durchst\u00f6bern Sie das gesamte Sortiment <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/peptides\/\"><strong>Forschungspeptid-Katalog<\/strong><\/a>, mit verwandten Verbindungen einschlie\u00dflich <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/igf-1-lr3\/\">IGF-1 LR3<\/a> f\u00fcr direkte IGF-Rezeptor-anabole Forschung, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/cjc-1295-with-dac\/\">CJC-1295 mit DAC<\/a> f\u00fcr die Langzeit-GHRH-Forschung, und <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/tb-500\/\">TB-500<\/a> f\u00fcr die systemische Muskel- und Geweberegenerationsforschung.<\/p>\n<\/div>\n<p><!-- pep-seo-v1 --><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u2705 344-aa rekombinantes Glykoprotein<br \/>\n\u2705 Myostatin- &amp; Activin-Signalweg-Antagonist<br \/>\n\u2705 Muskelhypertrophie-Forschungsverbindung<br \/>\n\u2705 Pr\u00e4klinische Modelle f\u00fcr Muskeldystrophie<br \/>\n\u2705 \u226595% HPLC-Reinheit, COA auf Anfrage<\/p>\n<p><strong>Follistatin 344<\/strong> ist ein rekombinantes Protein.<\/p>","protected":false},"featured_media":70949,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"product_brand":[],"product_cat":[5426],"product_tag":[6276,5441],"class_list":{"0":"post-70719","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"product_cat-peptides","7":"product_tag-follistatin","8":"product_tag-peptide","10":"first","11":"instock","12":"shipping-taxable","13":"purchasable","14":"product-type-variable","15":"has-default-attributes"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product\/70719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70719"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/70949"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=70719"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=70719"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=70719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}