{"id":71466,"date":"2026-05-20T12:20:00","date_gmt":"2026-05-20T12:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/medsbase.com\/b12-cyanocobalamin\/"},"modified":"2026-05-21T07:14:08","modified_gmt":"2026-05-21T07:14:08","slug":"b12-cyanocobalamin","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/medsbase.com\/de\/product\/b12-cyanocobalamin\/","title":{"rendered":"Vitamin B12 (Cyanocobalamin) Injektionsl\u00f6sung \u2014 Forschungsqualit\u00e4t"},"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 B12 (Cyanocobalamin) Injektionsl\u00f6sung?<\/h3>\n<p style=\"margin: 0;\"><strong>Vitamin B12 (Cyanocobalamin)<\/strong> ist die synthetische Cyano-koordinierte Form der Cobalamin-Coenzym-Familie (CAS 68-19-9, MF C<sub>63<\/sub>H<sub>88<\/sub>CoN<sub>14<\/sub>O<sub>14<\/sub>P, MW 1355,37 g\/mol). Hier geliefert als <strong>10 mg pro 10 mL Mehrdosen-Injektionsflasche<\/strong> (1 mg\/mL vorgefertigte sterile w\u00e4ssrige L\u00f6sung \u2014 keine Rekonstitution erforderlich) f\u00fcr Forschungs- und Begleitprotokoll-Anwendungen neben dem Peptid-Katalog. Cyanocobalamin ist die am h\u00e4ufigsten zitierte B12-Form in ver\u00f6ffentlichter Forschung, da es die chemisch stabilste ist: Zellen nehmen es \u00fcber den Transcobalamin-II \/ Cubilin-Weg auf und wandeln es intrazellul\u00e4r in die beiden biologisch aktiven Cobalamin-Formen um \u2014 <strong>Methylcobalamin<\/strong> (Cofaktor f\u00fcr Methionin-Synthase \/ SAM-Zyklus \/ Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel) und <strong>Adenosylcobalamin<\/strong> (Cofaktor f\u00fcr Methylmalonyl-CoA-Mutase \/ Stoffwechsel von ungeradzahligen Fetts\u00e4uren \/ Eintritt in den TCA-Zyklus). Nur zur Verwendung in der Laborforschung. <em>Kein Peptid<\/em> \u2014 kleines Molek\u00fcl mit Kobalt-zentriertem Corrinoid-Coenzym.<\/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> Vorgefertigte sterile w\u00e4ssrige L\u00f6sung \u00b7 \u226599% HPLC-gepr\u00fcftes Cyanocobalamin \u00b7 COA auf Anfrage erh\u00e4ltlich \u00b7 Diskretes temperaturkontrolliertes Verpackungsmaterial \u00b7 Weltweiter Forschungslieferdienst \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>Verbindungsklasse<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Kobalt-zentriertes Corrinoid-Coenzym; Vitamin-B12-Familie; kleines Molek\u00fcl-Cofaktor; <em>kein Peptid<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Chemischer Name<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Cyanocobalamin (Synonyme: Vitamin B12, Cobalamin (Cyano-Form), CN-B12; die cyano-koordinierte synthetische Stabilisierungsform der Cobalamin-Familie)<\/td>\n<\/tr>\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;\">68-19-9 (Cyanocobalamin); verwandte Cobalamin-CAS \u2014 Methylcobalamin 13422-55-4, Hydroxocobalamin 13422-51-0, Adenosylcobalamin 13870-90-1 (hier nicht geliefert)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Molekularformel<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">C<sub>63<\/sub>H<sub>88<\/sub>CoN<sub>14<\/sub>O<sub>14<\/sub>P<\/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;\">1355,37 g\/mol<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Mechanismus<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Cyanocobalamin gelangt \u00fcber den rezeptorvermittelten Transcobalamin-II \u2192 Cubilin-Weg in die Zellen und wird intrazellul\u00e4r durch Methionin-Synthase-Reduktase (MTRR) und Methylmalonazidurie cblA-Typ-Protein (MMAA) in die beiden biologisch aktiven Cobalamin-Coenzyme umgewandelt \u2014 <strong>Methylcobalamin<\/strong> (cytosolischer Cofaktor f\u00fcr Methionin-Synthase) und <strong>Adenosylcobalamin<\/strong> (mitochondrialer Cofaktor f\u00fcr Methylmalonyl-CoA-Mutase). Beide Coenzyme sind jeweils essentiell f\u00fcr den Ein-Kohlenstoff- \/ Methylierungs- und Propionyl-CoA- \/ Stoffwechsel von ungeradzahligen Fetts\u00e4uren.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Sequenz<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">n\/a (kleines Molek\u00fcl Corrinoid-Coenzym \u2014 kein Peptid)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Form &amp; Konzentration<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\"><strong>Vorgefertigte sterile w\u00e4ssrige L\u00f6sung<\/strong> \u2014 1 mg\/mL Cyanocobalamin in physiologischer Pufferbasis, 10 mL Mehrdosen-Forschungsflasche (10 mg Gesamt-Cyanocobalamin pro Flasche). Charakteristische tiefrote Farbe durch das Cobalt-Corrin-Chromophor. <strong>Keine Rekonstitution erforderlich<\/strong> \u2014 aseptisch mit steriler Spritze entnehmen.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\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;\">\u226599% (HPLC-verifiziert); USP-gerechter Cyanocobalamin-Referenzstandard. Analysezertifikat auf Anfrage erh\u00e4ltlich.<\/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;\">Hochgradig wasserl\u00f6slich (~12,5 mg\/mL L\u00f6slichkeitsgrenze bei 25 \u00b0C); vorgefertigte L\u00f6sung liegt deutlich unter der S\u00e4ttigung. Stabil in w\u00e4ssrigem Puffer bei pH 4\u20137. Alkalische Bedingungen vermeiden (schnelle Hydroxocobalamin-Bildung) sowie stark reduzierende Bedingungen (Cob(II)alamin-Entstehung).<\/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;\">Bei 2\u20138 \u00b0C k\u00fchl lagern; <strong>lichtgesch\u00fctzt aufbewahren<\/strong> (Cyanocobalamin ist lichtempfindlich \u2014 UV-\/Blaulicht katalysiert die Cyano-zu-Hydroxo-Umwandlung). Mehrdosenflasche innerhalb von 60 Tagen nach erstem Einstich verwenden. Nicht einfrieren (Eiskristallbildung kann die Glasflasche besch\u00e4digen und riskiert photolytischen Abbau bei l\u00e4ngerer Gefrierlagerung). Innerhalb des auf dem Flaschenetikett angegebenen Verfalldatums verwenden (typischerweise 24 Monate ab Herstellung).<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\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 laborwissenschaftliche Forschung. Nicht f\u00fcr die menschliche oder tier\u00e4rztliche Diagnostik oder Therapie. Cyanocobalamin ist von der FDA als injizierbares Vitaminpr\u00e4parat unter dem Namen <em>Cyanokit<\/em> (auch als Antidot bei Cyanidvergiftung in der Hydroxocobalamin-Form) zugelassen, aber das hier gelieferte Forschungsmaterial ist ausschlie\u00dflich f\u00fcr den Laborgebrauch bestimmt. Nicht auf der WADA-Verbotsliste.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><!-- \/medsbase-tldr-answer --><\/p>\n<h2>Was ist Vitamin B12 (Cyanocobalamin)?<\/h2>\n<p><strong>Cyanocobalamin<\/strong> (CAS 68-19-9) ist die synthetische, cyano-koordinierte Form der Vitamin-B12-Familie der Cobalamin-Coenzyme. Strukturell handelt es sich um einen komplexen, kobaltzentrierten Corrinoid: Ein 19-Atom-Makrozyklus (der Corrin-Ring, \u00e4hnlich in der Geometrie zum Porphyrin-Ring des H\u00e4moglobins, aber unterschiedlich in der Zusammensetzung) koordiniert ein zentrales Kobaltion in seiner 3+-Oxidationsstufe, mit einem Dimethylbenzimidazol-Nukleotid-Schwanz unterhalb des Rings und einer Cyano (-CN)-Gruppe in der oberen axialen Koordinationsposition. Molek\u00fclformel C, Molekulargewicht 1355,37 g\/mol. Das Molek\u00fcl ist intensiv rot \u2013 seine Absorption im sichtbaren Spektrum (\u03bbmax ~360, ~520, ~550 nm) verleiht B12-L\u00f6sungen ihre charakteristische tiefe rosa-rote Farbe.<sub>63<\/sub>H<sub>88<\/sub>CoN<sub>14<\/sub>O<sub>14<\/sub>P, Molekulargewicht 1355,37 g\/mol. Das Molek\u00fcl ist intensiv rot \u2014 seine Absorption im sichtbaren Spektrum (\u03bbmax ~360, ~520, ~550 nm) verleiht B12-L\u00f6sungen ihre charakteristische tiefe pink-rote Farbe.<\/p>\n<p>(eine Methylgruppe an der oberen axialen Position \u2013 das cytosolische Cofaktor f\u00fcr Methionin-Synthase) und <strong>Methylcobalamin<\/strong> (eine Methylgruppe an der oberen axialen Position \u2014 der cytosolische Cofaktor f\u00fcr Methioninsynthase) und <strong>Adenosylcobalamin<\/strong> Im Forschungs- und klinischen Kontext sind Cyanocobalamin-Injektionspr\u00e4parate die kanonische Erg\u00e4nzungsform. Das hier gelieferte 10-ml-Mehrdosenfl\u00e4schchen-Format (1 mg\/ml \u00d7 10 ml = 10 mg pro Fl\u00e4schchen) entspricht dem standardm\u00e4\u00dfigen pharmazeutischen Pr\u00e4parationsmuster. MedsBase f\u00fchrt dieses Format im Peptid-Forschungskatalog als kleines Molek\u00fcl-Begleitverbindung, das in Protokollen verwendet wird, die Peptidforschung mit Cobalamin-Achsen-Biologie kombinieren \u2013 Erholungsforschung, Methylierungszyklusforschung, H\u00e4matologie, kognitive Forschung mit nootropen Peptiden und Energiestoffwechselpanels, bei denen der SAM-Zyklus beteiligt ist.<\/p>\n<p>Im Forschungs- und klinischen Kontext sind injizierbare Cyanocobalamin-Pr\u00e4parate die kanonische Erg\u00e4nzungsform. Das hier gelieferte 10-mL-Mehrdosenfl\u00e4schchen-Format (1 mg\/mL \u00d7 10 mL = 10 mg pro Fl\u00e4schchen) entspricht dem standardm\u00e4\u00dfigen pharmazeutischen Pr\u00e4parationsmuster. MedsBase f\u00fchrt dieses Format im Peptid-Forschungskatalog als kleines Molek\u00fcl-Begleitkomponente, das in Protokollen verwendet wird, die Peptidforschung mit Cobalamin-Achsen-Biologie kombinieren \u2013 Erholungsforschung, Methylierungszyklusforschung, H\u00e4matologie, kognitive Forschung mit nootropen Peptiden und Energiestoffwechselpanels, bei denen der SAM-Zyklus aktiviert ist.<\/p>\n<h2>Wirkmechanismus \u2014 Zwei Cobalamin-Coenzym-Reaktionen<\/h2>\n<p>Der biologische Mechanismus von B12\/Cyanocobalamin ist die Summe der beiden enzymatischen Reaktionen, die durch die daraus abgeleiteten aktiven Cobalamin-Coenzyme katalysiert werden:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zellul\u00e4re Aufnahme via Transcobalamin-II \u2192 Cubilin \/ Megalin<\/strong> \u2014 Freies Cyanocobalamin in der extrazellul\u00e4ren Fl\u00fcssigkeit wird an Transcobalamin-II (TCII) gebunden, und der TCII-B12-Komplex wird \u00fcber das Cubilin\/Megalin-Rezeptorsystem an Zelloberfl\u00e4chen aufgenommen. Die intrazellul\u00e4re Freisetzung in das Lysosom wird gefolgt vom Transport in das Zytosol \u00fcber den LMBRD1\/ABCD4-Efflux-Komplex.<\/li>\n<li><strong>Intrazellul\u00e4re Umwandlung in aktive Coenzyme<\/strong> \u2014 Im Zytosol reduziert und methyliert die Methionin-Synthase-Reduktase (MTRR) Cyanocobalamin zu <strong>Methylcobalamin<\/strong> (der aktiven zytosolischen Form), wobei die Cyano-Gruppe als Cyanid verloren geht (das dann durch das Rhodanase\/Thiosulfat-System in den sehr geringen entstehenden Mengen entgiftet wird). In den Mitochondrien wandelt das Methylmalonazidurie cblA-Typ-Protein (MMAA) plus Methionin-Synthase-Reduktase Cyanocobalamin in <strong>Adenosylcobalamin<\/strong> (die aktive mitochondriale Form) um.<\/li>\n<li><strong>Methylcobalamin \u2192 Methionin-Synthase (zytosolisch, Ein-Kohlenstoff-\/SAM-Zyklus)<\/strong> \u2014 Die Methionin-Synthase katalysiert die \u00dcbertragung einer Methylgruppe von 5-Methyl-Tetrahydrofolat auf Homocystein, wodurch Methionin und Tetrahydrofolat regeneriert werden. Dies ist die kritische Verbindung zwischen B12, Folat und dem Methionin-\/SAM-Zyklus. SAM (S-Adenosyl-Methionin, gebildet aus Methionin + ATP) ist der universelle zellul\u00e4re Methylgruppendonor f\u00fcr die hunderte von zellul\u00e4ren Methylierungsreaktionen \u2013 DNA-Methylierung, Histon-Methylierung, Phospholipid-Methylierung, Neurotransmitter-Methylierung (Katecholamine, Melatonin), Kreatin-Biosynthese. Ein B12-Mangel st\u00f6rt daher das gesamte Methylierungsprogramm der Zelle und ist die molekulare Grundlage f\u00fcr die h\u00e4matologischen (megaloblast\u00e4re An\u00e4mie durch beeintr\u00e4chtigte DNA-Methylierungs-abh\u00e4ngige Thymidin-Synthese) und neurologischen (Demyelinisierung durch beeintr\u00e4chtigte Phospholipid-Methylierung) Folgen eines klinischen B12-Mangels.<\/li>\n<li><strong>Adenosylcobalamin \u2192 Methylmalonyl-CoA-Mutase (mitochondrial, Propionyl-CoA-\/TCA-Eintritt)<\/strong> \u2014 Die Methylmalonyl-CoA-Mutase katalysiert die intramolekulare Umlagerung von (R)-Methylmalonyl-CoA zu Succinyl-CoA. Dies ist der metabolische Eintrittspunkt f\u00fcr Propionyl-CoA-bildende Substrate \u2013 ungeradzahlige Fetts\u00e4uren, verzweigtkettige Aminos\u00e4uren (Valin, Isoleucin, Methionin), Cholesterin-Seitenkette. Ein Adenosylcobalamin-Mangel verursacht eine Anreicherung von Methylmalonat (der diagnostische Biomarker eines klinischen B12-Mangels) und beeintr\u00e4chtigt die Propionyl-CoA-\/ungeradzahlige Fetts\u00e4ure-Oxidation.<\/li>\n<li><strong>Verbindung zur NAD-Achse und Crossover des Ein-Kohlenstoff-Metabolismus<\/strong> \u2014 Die B12-\/Methionin-Synthase-Reaktion befindet sich am gleichen metabolischen Knotenpunkt wie die SAM-verbrauchenden Methylierungsreaktionen, die von hunderten zellul\u00e4ren Methyltransferasen katalysiert werden, einschlie\u00dflich NNMT (Nicotinamid-N-Methyltransferase) \u2013 das Ziel von <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/5-amino-1mq\/\">5-Amino-1MQ<\/a>. NNMT verbraucht SAM, um Nicotinamid zu methylieren; eine beeintr\u00e4chtigte B12-\/Methionin-Synthase-Funktion verringert die zellul\u00e4re SAM-Verf\u00fcgbarkeit und somit indirekt die NNMT-Aktivit\u00e4t. Forschung, die den NAD-Achse-\/Ein-Kohlenstoff-Metabolismus-Crossover untersucht, verabreicht oft B12 und NNMT-Pfad-Werkzeuge gemeinsam, um diese verbundenen Biochemien zu analysieren.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Das pharmakokinetische Profil von injizierbarem Cyanocobalamin ist gut charakterisiert: IM- oder SC-Verabreichung f\u00fchrt zu einer raschen systemischen Absorption mit maximalen Plasmakonzentrationen nach 1\u20132 Stunden; erhebliche dosisabh\u00e4ngige renale Clearance (die Niere s\u00e4ttigt und scheidet jedes Cyanocobalamin oberhalb der Transcobalamin-II-Tr\u00e4gerkapazit\u00e4t aus); die zellul\u00e4re Aufnahme erfolgt dann \u00fcber Stunden bis Tage; die Umwandlung in aktive Coenzyme geschieht kontinuierlich danach; und der sehr geringe t\u00e4gliche Umsatzbedarf an Cobalamin-Coenzymen (~2 \u00b5g\/Tag in der menschlichen Physiologie) bedeutet, dass einzelne Hochdosis-Injektionen wochenlang anhaltende Gewebeeffekte erzeugen. Das 1 mg\/mL \u00d7 10 mL Mehrdosis-Format unterst\u00fctzt typische Forschungsprotokolle, die von Einzelbolus-Hochdosis-Arbeiten bis zu w\u00f6chentlichen oder t\u00e4glichen kleineren Dosen f\u00fcr chronische Dosierungen reichen.<\/p>\n<h2>Ver\u00f6ffentlichte Forschungsanwendungen<\/h2>\n<p>B12 \/ Cyanocobalamin wird in Laborforschungszusammenh\u00e4ngen verwendet, die untersuchen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ein-Kohlenstoff-Metabolismus und SAM-Zyklus-Forschung<\/strong> \u2014 der kanonische niedermolekulare Cofaktor f\u00fcr die Methionin-Synthase; Standard-Werkstoff f\u00fcr jede Forschung, die die Folat-\/B12-\/Methionin-\/SAM-Achse untersucht; weit verbreitet in der DNA-Methylierungs- und Histon-Methylierungs-Pharmakologieforschung<\/li>\n<li><strong>Homocystein-Achsen-Forschung<\/strong> \u2014 Ein Mangel oder eine Beeintr\u00e4chtigung der Methionin-Synthase f\u00fchrt zur Homocystein-Anreicherung; die Cyanocobalamin-Supplementierung ist die Standardintervention in publizierten Forschungsmodellen zu Hyperhomocystein\u00e4mie und kardiovaskul\u00e4rem Risiko<\/li>\n<li><strong>H\u00e4matologie- und Erythropoese-Forschung<\/strong> \u2014 Ein B12-Mangel verursacht megaloblast\u00e4re An\u00e4mie durch beeintr\u00e4chtigte DNA-Methylierungs-abh\u00e4ngige Thymidin-Synthese; publizierte Forschung verwendet Cyanocobalamin in Vitaminmangel-Erythropoese-Modellen, Knochenmarkkulturstudien und Retikulozyten-Reaktionsforschung<\/li>\n<li><strong>Periphere Neuropathie- und Demyelinisierungsforschung<\/strong> \u2014 Ein B12-Mangel verursacht periphere Neuropathie und funikul\u00e4re Spinalerkrankung durch beeintr\u00e4chtigte Phospholipid-Methylierung in Myelinscheiden; publizierte Forschung verwendet Cyanocobalamin-Supplementierung in Demyelinisierungs-\/Remyelinisierungs-Modellsystemen<\/li>\n<li><strong>NAD-Achse-\/Methylierungs-Crossover-Forschung<\/strong> \u2014 kombiniert mit <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/5-amino-1mq\/\">5-Amino-1MQ<\/a> (NNMT-Inhibitor) oder <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/nad\/\">NAD\u207a<\/a> in publizierter Forschung, die den SAM-Zyklus\/Nikotinamid-Methylierungs-Knoten untersucht<\/li>\n<li><strong>Erholungs- und Sportforschungsanwendungen (kombiniert mit Peptidprotokollen)<\/strong> \u2014 h\u00e4ufig als Begleitverbindung in Forschungsprotokollen enthalten, die Peptidtherapeutika (BPC-157, TB-500, GH-Peptide) mit Cofaktor-\/Vitaminsupport kombinieren; das kanonische niedermolekulare Begleitmittel f\u00fcr die Erholungsforschung der Peptid-Achse<\/li>\n<li><strong>Kognitive und nootropikabezogene Forschungsanwendungen<\/strong> \u2014 kombiniert mit kognitiven Peptiden (<a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/selank\/\">Selank<\/a>, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/semax\/\">Semax<\/a>, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/dsip\/\">DSIP<\/a>) in der Forschung zu den kognitiven Folgen von B12-Mangel und der Cobalamin-Achse in der ZNS-Funktion<\/li>\n<li><strong>Vergleichende Forschung zu Cyanocobalamin vs Methylcobalamin vs Hydroxocobalamin<\/strong> \u2014 publizierte Forschung hat die vier Cobalamin-Formen direkt hinsichtlich Bioverf\u00fcgbarkeit, intrazellul\u00e4rer Umwandlungskinetik und Gewebe-Retentionsprofilen verglichen; Cyanocobalamin ist die kanonische Referenzverbindung, gegen die die anderen benchmarked werden<\/li>\n<\/ul>\n<p>F\u00fcr weiteren Kontext zu niedermolekularen Cofaktor-\/Coenzym-Forschungsverbindungen in diesem Katalog siehe <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/l-carnitine\/\">L-Carnitin<\/a> (die n\u00e4chste niedermolekulare Forschungsbegleit-Analogie \u2014 mitochondrialer Langketten-Fetts\u00e4ure-Shuttle), <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/nad\/\">NAD\u207a<\/a> (oxidierte Dinucleotid-Coenzym \u2014 direkte NAD-Pool-Supplementierung), <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/5-amino-1mq\/\">5-Amino-1MQ<\/a> (NNMT-Inhibitor \u2014 verbindet B12-\/Methionin-Zyklus mit der NAD-Achse), und <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/mots-c\/\">MOTS-c<\/a> (mitochondriales metabolisches Peptid). Durchsuchen Sie das vollst\u00e4ndige <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/peptides\/\">Forschungspeptide &amp; -verbindungen Katalog<\/a>.<\/p>\n<h2>Verf\u00fcgbare Packungsgr\u00f6\u00dfen<\/h2>\n<p>MedsBase f\u00fchrt Vitamin B12 (Cyanocobalamin) Injektionsl\u00f6sung in einer einzigen Konzentration\/Vial-Format mit drei Packungsgr\u00f6\u00dfen-Optionen:<\/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;\">Packungsgr\u00f6\u00dfe<\/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;\">Gesamtmaterial<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>1 Flasche<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Einzelexperiment, Dosistitration oder Kurzzeit-In-vivo-Forschung \u2014 10 mg Gesamt-Cyanocobalamin im 10-mL-Mehrdosen-Format deckt 4\u20138 Wochen typischer Forschungsprotokoll-Dosierung in Nagetieren oder kleinen Kohorten-Zellkulturarbeiten ab<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">10 mg \/ 10 mL<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>5 Flaschen<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Multikohorten- oder erweiterte Zyklusforschung \u2013 typische mittelgro\u00dfe Forschungsprotokolle mit B12 als Begleitverbindung neben Peptid-Forschungsdosierungen; die Kosten pro Flasche verbessern sich deutlich im Vergleich zum Einzelflaschenkauf<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">50 mg \/ 50 mL<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>10 Fl\u00e4schchen<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Gro\u00dfkohorten- oder Langzeitforschungsprotokolle \u2013 chronische Dosierungsbegleitversorgung neben langzyklischen Peptidprotokollen; niedrigste Kosten pro mg; deckt Mehr-Tier-Kohortenarbeit ohne Nachkauf ab<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">100 mg \/ 100 mL<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Die einzelne 1-Flaschen-Packung ist praktisch f\u00fcr Einzelexperimente oder Titrationsarbeiten; die 5-Flaschen- und 10-Flaschen-Packungen bieten erhebliche Einsparungen pro Flasche f\u00fcr chronische Protokolle oder Multikohortenforschung. Das 1 mg\/mL \u00d7 10 mL Mehrfachdosis-Format entspricht dem standardm\u00e4\u00dfigen pharmazeutischen injizierbaren Cyanocobalamin-Muster und eignet sich gut f\u00fcr typische Forschungsprotokoll-Dosierungen \u2013 IM-, SC- oder IV-Verabreichung von 100 \u00b5g bis 1 mg pro Dosis (entsprechend 0,1\u20131 mL der gelieferten L\u00f6sung) deckt praktisch alle publizierten Forschungsdosisbereiche ab.<\/p>\n<h2>Vergleich \u2013 B12 (Cyanocobalamin) vs. L-Carnitin<\/h2>\n<p>B12 und <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/l-carnitine\/\">L-Carnitin<\/a> sind die beiden am besten charakterisierten niedermolekularen Forschungsbegleitverbindungen in diesem Katalog. Beide fungieren als Cofaktor\/Shuttle-Verbindungen in der mitochondrialen und metabolischen Forschung, beide werden in injizierbaren Mehrfachdosis-Formaten geliefert, die f\u00fcr den Einsatz in Forschungsprotokollen neben dem Peptidkatalog geeignet sind, und beide sind mechanistisch von den Peptidforschungsverbindungen verschieden. Der Vergleich veranschaulicht die beiden kanonischen \u201cniedermolekularen Forschungsbegleit\u201d-Verbindungen, die Forscher zu Peptidprotokollen hinzuf\u00fcgen.<\/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;\">B12 (Cyanocobalamin)<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">L-Carnitin<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Chemische Klasse<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Cobalt-zentriertes Corrinoid-Coenzym (einzelnes kleines Molek\u00fcl)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Quart\u00e4re Ammonium-Aminos\u00e4ure-Derivat (einzelnes Zwitterion)<\/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;\">1355,37 g\/mol<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">161.20 g\/mol<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Zellul\u00e4re Rolle<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Cofaktor \u2013 Methionin-Synthase (zytosolisch, SAM-Zyklus) + Methylmalonyl-CoA-Mutase (mitochondrial, Propionyl-CoA \u2192 TCA)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Substrat-Tr\u00e4ger \u2013 Langkettige Fetts\u00e4ure-Shuttle \u00fcber die mitochondriale Innenmembran (\u03b2-Oxidations-Eintritt)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Bester Forschungsschwerpunkt<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Ein-Kohlenstoff-\/Methylierung, Homocystein-Achse, megaloblastische Erythropoese, Demyelinisierungsforschung, kognitive\/Nootropika-Schnittstelle<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Fettoxidation, mitochondriale Bioenergetik, Insulinempfindlichkeit, Spermienmotilit\u00e4t, kardiovaskul\u00e4re Stoffwechselforschung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>FDA-Zulassung<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Ja \u2014 Cyanocobalamin-Injektion f\u00fcr Vitamin-B12-Mangel zugelassen; Hydroxocobalamin als Cyanokit (Gegenmittel bei Cyanidvergiftung) zugelassen<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Ja \u2014 Levocarnitin f\u00fcr prim\u00e4ren\/sekund\u00e4ren Carnitinmangel (oral und intraven\u00f6s) zugelassen<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>T\u00e4glicher Umsatzbedarf<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Sehr gering (~2 \u00b5g\/Tag in der menschlichen Physiologie) \u2014 einzelne Hochdosis-Injektionen halten die Gewebespiegel \u00fcber Wochen aufrecht<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Hoch \u2014 endogener Carnitinpool ~25 g; t\u00e4glicher Ersatzbedarf bei Mangelzust\u00e4nden ist erheblich<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Gelieferte Form<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Vorgefertigte sterile w\u00e4ssrige L\u00f6sung (1 mg\/mL \u00d7 10 mL Mehrdosis)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Lyophilisat (mit BAC-Wasser rekonstituieren)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Typische Forschungsdosis<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">100 \u00b5g bis 1 mg pro Dosis (0,1\u20131 ml der gelieferten L\u00f6sung), IM \/ SC \/ IV<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Hunderte mg bis Gramm-Bereich pro Dosis (Nager- \/ Gro\u00dftier-Protokolle)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>F\u00fcr Forschungen mit Fokus auf Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel, SAM-Zyklus, Homocystein-Achse oder megaloblast\u00e4re Erythropoese ist B12 \/ Cyanocobalamin das kanonische kleinstmolekulare Forschungsbegleitmittel. F\u00fcr Forschungen mit Fokus auf langkettige Fetts\u00e4ureoxidation, mitochondriale Bioenergetik oder Insulinsensitivit\u00e4t, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/l-carnitine\/\">L-Carnitin<\/a> ist das gezieltere Werkzeug. Die beiden Verbindungen werden h\u00e4ufig gemeinsam als Teil umfassenderer Peptidforschungsprotokolle verabreicht, die von sowohl Methylierungszyklus- als auch Fetts\u00e4ureoxidations-Kofaktorunterst\u00fctzung profitieren.<\/p>\n<h2>Lagerung und Handhabung<\/h2>\n<p><strong>Vorgefertigte L\u00f6sung \u2013 keine Rekonstitution erforderlich.<\/strong> Im Gegensatz zu den lyophilisierten Peptidprodukten in diesem Katalog wird Cyanocobalamin zur Injektion als gebrauchsfertige sterile w\u00e4ssrige L\u00f6sung geliefert. Jede Anwendung aseptisch mit einer sterilen Spritze entnehmen; keine Kontaminanten in das Mehrdosenfl\u00e4schchen einbringen.<\/p>\n<p><strong>Lagerung:<\/strong> im Originalpackung bei 2\u20138 \u00b0C k\u00fchl lagern. <strong>Stets vor Licht sch\u00fctzen<\/strong> \u2013 Cyanocobalamin ist lichtempfindlich (UV- und kurzwelliges sichtbares Licht katalysieren Cyano-zu-Hydroxo- und Cyano-zu-Cob(II)alamin-Photoprodukte). Das Fl\u00e4schchen in seiner originalen lichtgesch\u00fctzten Verpackung belassen oder bei Entnahme in Alufolie wickeln. L\u00e4ngere Exposition gegen\u00fcber Umgebungslicht im Labor vermeiden.<\/p>\n<p><strong>Nicht einfrieren.<\/strong> Eiskristallbildung kann das Glasfl\u00e4schchen besch\u00e4digen, und gefrorene Lagerung bietet gegen\u00fcber K\u00fchlung f\u00fcr eine bereits formulierte w\u00e4ssrige L\u00f6sung keine zus\u00e4tzliche Stabilit\u00e4t. Die L\u00f6sung ist unge\u00f6ffnet bei 2\u20138 \u00b0C mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum stabil.<\/p>\n<p><strong>Nach erstem Einstich:<\/strong> Verwenden Sie die Mehrdosisflasche innerhalb von 60 Tagen. Der vorgefertigte Puffer enth\u00e4lt Konservierungsmittel (typischerweise Benzylalkohol oder Phenol in pharmazeutischer Konzentration), die die Sterilit\u00e4t bei Mehrfachverwendung gew\u00e4hrleisten, aber wiederholte Septumpunktionen bergen letztendlich das Risiko von mikrobieller Kontamination. Verwerfen Sie die L\u00f6sung bei Tr\u00fcbung, Partikeln, deutlicher Farbver\u00e4nderung (insbesondere Verblassen des charakteristischen tiefen Rots \u2013 deutet auf Photodegradation hin) oder Ausf\u00e4llungen.<\/p>\n<h2>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<h3>Warum hat die gelieferte B12-L\u00f6sung eine tiefrote Farbe?<\/h3>\n<p>Der kobaltzentrierte Corrinring der Cobalamine ist ein starkes Chromophor im sichtbaren Spektrum \u2013 die Absorptionsbanden von Cyanocobalamin bei ~360 nm (UV), ~520 nm (gr\u00fcn) und ~550 nm (gr\u00fcn-gelb) erzeugen die charakteristische pink-rote Transmissionsfarbe. Jede Cyanocobalamin-L\u00f6sung sollte intensiv rot aussehen; ein Verblassen zu Gelb oder Braun deutet auf Photodegradation hin (Umwandlung von Cyano- zu Hydroxocobalamin oder weitere Reduktion zu Cob(II)alamin) und die Flasche sollte verworfen werden.<\/p>\n<h3>Warum verwendet dieses B12-Produkt die Cyanoform anstelle von Methyl- oder Hydroxocobalamin?<\/h3>\n<p>Cyanocobalamin ist die Standardform f\u00fcr injizierbares B12, da es photochemisch und thermisch die stabilste der Cobalaminformen ist \u2013 die Cyanogruppe widersteht dem photolytischen Abbau, der Methyl-, Hydroxo- und Adenosylcobalamin in L\u00f6sung betrifft. Sobald Cyanocobalamin in die Zellen gelangt, wandeln intrazellul\u00e4re Enzyme (MTRR, MMAA) es in die biologisch aktiven Formen Methylcobalamin und Adenosylcobalamin um. F\u00fcr die meisten Forschungsanwendungen ist Cyanocobalamin daher die praktische Wahl. Forscher, die speziell die Pharmakologie von Methylcobalamin oder Hydroxocobalamin untersuchen (z.B. unterschiedliche zellul\u00e4re Aufnahmekinetiken, Lichtabbauwege oder Cyanid-Antidot-Anwendungen), ben\u00f6tigen diese spezifischen Formen separat.<\/p>\n<h3>Ist dieses B12-Produkt ein Peptid?<\/h3>\n<p>Nein. Cyanocobalamin ist ein kleines Molek\u00fcl, ein kobaltzentriertes Corrinoid-Coenzym (MW 1355,37 g\/mol), <em>nicht<\/em> ein Peptid. Wir f\u00fchren es in unserem Peptid-Forschungskatalog als das kanonische Begleitmolek\u00fcl, das in Protokollen verwendet wird, die Peptidforschung mit Cobalamin-Biologie kombinieren. Die Sequenzzeile in der Spezifikationstabelle ist aus diesem Grund mit \u201cn\/a\u201d gekennzeichnet. Andere kleine Begleitmolek\u00fcle in diesem Katalog umfassen <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/l-carnitine\/\">L-Carnitin<\/a>, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/nad\/\">NAD\u207a<\/a>, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/5-amino-1mq\/\">5-Amino-1MQ<\/a>, und <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/aicar-acadesine\/\">AICAR<\/a>.<\/p>\n<h3>Welche publizierten Dosierungsbereiche wurden in der Forschung verwendet?<\/h3>\n<p>Die publizierte Dosierung von injizierbarem Cyanocobalamin in human-klinischen und rodentinen in-vivo-Studien betr\u00e4gt typischerweise 100\u20131000 \u00b5g pro Dosis (0,1\u20131,0 mL der gelieferten 1 mg\/mL-L\u00f6sung), IM oder SC, t\u00e4glich in der ersten Woche und dann w\u00f6chentlich oder monatlich f\u00fcr chronische Protokolle. Die 1000 \u00b5g-Einzelbolusdosis ist die kanonische \u201cLadedosis\u201d in der klinisch-translationalen Forschung. In-vitro-Zellkulturprotokolle verwenden typischerweise nanomolare bis mikromolare Konzentrationen. Forscher sollten die Prim\u00e4rliteratur konsultieren, die f\u00fcr die spezifische Anwendung (H\u00e4matologie, Neuropathie, kardiovaskul\u00e4r, Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel etc.) geeignet ist.<\/p>\n<h3>Kann B12 in Forschungsprotokollen mit Peptiden wie Selank, Semax oder DSIP kombiniert werden?<\/h3>\n<p>Ja \u2013 B12 wird h\u00e4ufig mit nootropen Peptiden (<a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/selank\/\">Selank<\/a>, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/semax\/\">Semax<\/a>, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/dsip\/\">DSIP<\/a>) in der Forschung zu den kognitiven Folgen von Cobalaminmangel und dem breiteren Beitrag der Cobalamin-Achse zur ZNS-Funktion kombiniert. B12 wird auch h\u00e4ufig mit Erholungspeptiden (BPC-157, TB-500), Wachstumshormonpeptiden (<a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/sermorelin\/\">Sermorelin<\/a>, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/tesamorelin\/\">Tesamorelin<\/a>) und metabolischen Peptiden (<a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/mots-c\/\">MOTS-c<\/a>) als Begleitcofaktor verabreicht. Die vorgefertigte w\u00e4ssrige Form bedeutet, dass es frisch in eine separate Spritze aufgezogen werden kann \u2013 mischen Sie es nicht mit anderen Peptidl\u00f6sungen in derselben Spritze, da das Kobalt-Corrin-Chromophor mit thiolhaltigen Peptiden interagieren und geringf\u00fcgige Photoredox-Effekte induzieren kann.<\/p>\n<h3>Warum wird Cyanocobalamin manchmal im Zusammenhang mit Cyanid erw\u00e4hnt?<\/h3>\n<p>Die Cyano-Gruppe in Cyanocobalamin ist eine sehr geringe Menge an gebundenem Cyanid \u2013 wenn intrazellul\u00e4re Enzyme Cyanocobalamin in die aktiven Methyl-\/Adenosylformen umwandeln, wird freies Cyanid in st\u00f6chiometrischer Menge freigesetzt, aber die Menge ist sehr gering (~25 \u00b5g Cyanid pro 1 mg Cyanocobalamin) und wird durch das zellul\u00e4re Rhodanese-\/Thiosulfat-System ohne klinische Bedeutung entgiftet. Die umgekehrte Reaktion \u2013 Cobalamin, das Cyanid bindet \u2013 ist die Grundlage f\u00fcr die zugelassene Verwendung von Hydroxocobalamin als Cyanid-Gegenmittel (Cyanokit), bei dem hochdosiertes Hydroxocobalamin zirkulierendes Cyanid als Cyanocobalamin f\u00fcr die renale Ausscheidung bindet. Forscher in der Cyanid-Gegenmittelforschung ben\u00f6tigen speziell Hydroxocobalamin, nicht Cyanocobalamin.<\/p>\n<h3>Wie unterscheidet sich dieses Forschungs-B12 von den bestehenden Marken-B12-Produkten auf MedsBase?<\/h3>\n<p>Die bestehenden Marken-B12-Produkte auf MedsBase (z.B., <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/vitamin-b12\/\">Vitamin B12 1500 mcg Tabletten<\/a>) sind klinisch-pharmazeutisches B12 in Tablettenform f\u00fcr die orale\/sublinguale Anwendung, positioniert in der Kategorie Nervengesundheit\/Energieerg\u00e4nzung. Das hier angebotene Forschungs-B12 ist die injizierbare Cyanocobalamin-Form in 10 mL Mehrdosis-Fl\u00e4schchen, positioniert im Peptid-Forschungskatalog als kleines Molek\u00fcl-Forschungsbegleiter neben den Peptidverbindungen. Forscher, die ein orales\/sublinguales B12-Pr\u00e4parat ben\u00f6tigen, sollten die Tablettenprodukte verwenden; Forscher, die injizierbares Cyanocobalamin f\u00fcr In-vivo- oder Zellkulturarbeit im Rahmen von Peptidprotokollen ben\u00f6tigen, k\u00f6nnen das hier gelieferte Material verwenden.<\/p>\n<h3>Steht B12 auf der WADA-Verbotsliste?<\/h3>\n<p>Nein. Vitamin B12\/Cyanocobalamin steht nicht auf der WADA-Verbotsliste. Es ist eine Vitamin\/Cofaktor-Verbindung, die sowohl klinisch (zur Behandlung von B12-Mangel) als auch als erlaubtes Erg\u00e4nzungsmittel im sportlichen Kontext h\u00e4ufig verwendet wird. Es gibt keine leistungssportlichen regulatorischen Beschr\u00e4nkungen f\u00fcr Cyanocobalamin oder andere Cobalaminformen.<\/p>\n<div class=\"medsbase-trust-strip\" style=\"background: #f4f8fb; border: 1px solid #d8e3eb; padding: 12px 16px; margin: 20px 0 8px; border-radius: 4px; font-size: 14px;\"><strong>Warum Forschungssubstanzen bei MedsBase bestellen:<\/strong> Lyophilisierte HPLC \u226599% Peptide &amp; Verbindungen \u00b7 Analysezertifikat auf Anfrage \u00b7 Diskretes temperaturstabiles Verpackungsmaterial \u00b7 Weltweiter Kurierdienst \u00b7 <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/medsbase-re-shipment-assurance-policy\/\">Reshipment Assurance<\/a> bei jeder Bestellung \u00b7 1.400+ verifiziert <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/de\/reviews\/\">Kundenbewertungen<\/a><\/div>\n<p><!-- medsbase-related-alts-v1 --><\/p>\n<h2>Andere kleine Molek\u00fcl-Forschungsbegleiterverbindungen<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"\/de\/l-carnitine\/\"><strong>L-Carnitin<\/strong><\/a> \u2014 Mitochondrialer Fetts\u00e4ure-Shuttle \u2014 n\u00e4chster kleiner Molek\u00fcl-Forschungsbegleiter-Analog<\/li>\n<li><a href=\"\/de\/nad\/\"><strong>NAD\u207a<\/strong><\/a> \u2014 Oxidierter Dinukleotid-Coenzym \u2014 Forschung zur direkten NAD-Pool-Supplementierung<\/li>\n<li><a href=\"\/de\/5-amino-1mq\/\"><strong>5-Amino-1MQ<\/strong><\/a> \u2014 NNMT-Hemmer \u2014 verbindet B12\/Methionin-Zyklus mit NAD-Achsen-Methylierung<\/li>\n<li><a href=\"\/de\/aicar-acadesine\/\"><strong>AICAR<\/strong><\/a> \u2014 Kanonischer Small-Molecule AMPK-Aktivator \u2014 Begleitstoff f\u00fcr die metabolische Forschung<\/li>\n<li><a href=\"\/de\/mots-c\/\"><strong>MOTS-c<\/strong><\/a> \u2014 Mitochondrial abgeleitetes metabolisches Peptid \u2014 Cofaktor-Forschung mit alternativem Mechanismus<\/li>\n<li><a href=\"\/de\/bac-water\/\"><strong>BAC-Wasser (Bakteriostatisches Wasser)<\/strong><\/a> \u2014 Erforderlich zur Rekonstitution lyophilisierter Fl\u00e4schchen \u2014 steriles, 0,9% Benzylalkohol-konserviertes L\u00f6sungsmittel<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u2705 Cobalt-zentriertes Corrinoid-Coenzym \u2014 Vitamin-B12-Familie (CAS 68-19-9)<br \/>\n\u2705 Vorgefertigte sterile w\u00e4ssrige L\u00f6sung (keine Rekonstitution erforderlich)<br \/>\n\u2705 1 mg\/mL \u00d7 10 mL Mehrdosis-Forschungsflasche (10 mg Cyanocobalamin gesamt)<br \/>\n\u2705 Zellul\u00e4rer Cofaktor f\u00fcr Methionin-Synthase + Methylmalonyl-CoA-Mutase<br \/>\n\u2705 Kleines Molek\u00fcl als Forschungsbegleitstoff (MG 1355,37, USP-Qualit\u00e4t)<\/p>\n<p><strong>Vitamin B12 (Cyanocobalamin) Injektionsl\u00f6sung<\/strong> enth\u00e4lt 1 mg\/mL \u00d7 10 mL sterile Cyanocobalamin-L\u00f6sung.<\/p>","protected":false},"featured_media":71536,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"product_brand":[],"product_cat":[5426],"product_tag":[6511,6510,6512,6513,6515,6514,3862],"class_list":{"0":"post-71466","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"product_cat-peptides","7":"product_tag-cobalamin","8":"product_tag-cyanocobalamin","9":"product_tag-methionine-synthase-cofactor","10":"product_tag-methylation-research","11":"product_tag-research-companion","12":"product_tag-small-molecule-research-compound","13":"product_tag-vitamin-b12","15":"first","16":"instock","17":"shipping-taxable","18":"purchasable","19":"product-type-variable","20":"has-default-attributes"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product\/71466","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=71466"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/71536"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71466"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=71466"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=71466"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=71466"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}